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知识竞赛
商用密码应用安全性评估从业人员考核
4601
保序加密使得有顺序的明文加密之后依然保持顺序,分组密码的保序加密总是使得密文和明文相同长度。
4602
在收到分组密码CBC产生的密文后,收方即便使用密钥也无法百分百确认密文的完整性。
4603
在收到消息和MAC后,收方使用同一密钥产生MAC值,通过对比新产生的MAC和收到的MAC是否相同,确认消息是否合法。
4604
分组密码的确定性可鉴别加密模式模式可通过MAC-then-Enc的方式构造。
4605
分组密码的确定性可鉴别加密模式仍然需要随机IV或Nonce保障安全性。
4606
分组密码认证模式的构造可以抽象为使用PRP构造PRF。
4607
分组密码的分组长度是衡量分组密码工作模式设计质量的参数之一。
4608
分组密码工作模式在使用前,需要消息(或密文)收发双方共享对称密钥。
4609
使用各自独立密钥的分组密码加密模式和MAC模式,可以构造一个认证加密模式。
4610
CTR加密模式是分组密码的一种常见的工作模式,该模式下不具备错误扩散性。
4611
CFB加密模式在解密过程中需要执行分组密码的解密操作。
4612
OFB加密模式在解密过程中需要执行分组密码的解密操作。
4613
C、BC加密模式在解密过程中需要执行分组密码的解密操作。
4614
CTR加密模式在解密过程中需要执行分组密码的解密操作。
4615
分组密码的可鉴别的加密模式可同时保护数据的机密性和完整性。
4616
消息鉴别码生成的标签必须随同消息一起加密发送给对方。
4617
MAC算法确保消息的MAC由只有通信双方知道的秘密密钥K来控制,将MAC算法的输出截断后再发送,不降低实用安全强度。
4618
具备可证明安全理论保障的分组密码工作模式可在现实中抵抗所有攻击方式。
4619
不具备可证明安全理论保障的分组密码工作模式一定不安全。
4620
分组密码工作模式的安全性与底层分组密码的分组长度无关。
4621
OFB能够保护数据的真实性。()
4622
OCB可鉴别加密模式不能够保护数据的完整性。()
4623
CCM不仅能加密数据,还能够保护数据的完整性。()
4624
SM4算法的线性变换L不可逆。
4625
SM4算法的线性变换L不存在固定点。
4626
SM4算法的分组长度和密钥长度可以不一样。
4627
我国自主研制的SM4分组密码算法广泛应用于数据保密传输、信息加密存储等应用领域。
4628
SM4算法是一个分组长度和密钥长度均为128位的分组加密算法。
4629
SM4密钥扩展算法采用了32个固定参数作为轮常数。
4630
类似于加密算法,SM4密钥扩展算法的最后也需要经过一个反序变换。
4631
SM4加密算法中,除32轮迭代外,最后还需要经过一个反序变换。
4632
类似于AES算法,SM4算法的密钥长度也可以是128、192、256位。
4633
SM4算法的分组长度是128位。
4634
不同于DES算法,SM4算法的密钥是128位,其中密钥有效位也是128位。
4635
SM4加密算法的轮函数是可逆的。
4636
为了抵抗滑动攻击等,密钥扩展算法通常需要使用轮常数,SM4中的轮常数为轮数的二进制表示
4637
SM4加密算法与密钥扩展算法中的轮函数基本相同,只将线性变换进行了修改。
4638
SM4加密算法与密钥扩展算法中的轮函数完全相同。
4639
SM4密钥扩展算法采用32轮非线性迭代结构。
4640
SM4加密算法采用32轮非线性迭代结构。
4641
SM4算法的S盒为固定的8比特输入8比特输出的置换。
4642
SM4分组密码的解密算法与加密算法结构相同,只是解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。
4643
SM4算法中,其反序变换与算法的安全强度相关
4644
对于SM4算法的S盒,每一个非零的输入差分,对应127个可能的输出差分。
4645
SM4算法采用32轮非线性迭代结构,以32比特字为单位进行加密运算,一次迭代为一轮变换。
4646
SM4算法采用的8比特S盒与AES算法的S盒满足线性等价关系。
4647
SM4解密算法的轮密钥也由主密钥通过密钥扩展算法生成,只是按逆序使用。
4648
SM4加密算法的轮密钥由加密密钥通过密钥扩展算法生成。
4649
在SM4密钥扩展算法中,首先需要将主密钥与128位系统参数异或。
4650
SM4在整体结构上采用的是Target-Heavy型广义Feistel结构。
4651
SM4在整体结构上采用的是Source-Heavy型广义Feistel结构。
4652
SM4算法采用的8比特S盒与AES算法的S盒满足仿射等价关系。
4653
类似于AES算法的S盒,SM4算法的S盒也是基于有限域逆运算构造。
4654
3DES也称为TDEA,该算法是将明文进行三次DES运算,其中包含一次DES解密计算。
4655
SM4算法中解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。
4656
CTR加密模式具备并行计算的特点。
4657
密码术语上,计数器值一定是随机数。
4658
在PKCS7Padding的分组密码算法填充方式,每次填充的数量是固定的。
4659
分组密码CTR模式下的消息长度需要是分组长度的整数倍,在加密前需要进行填充操作。
4660
分组密码的CTR模式的加密和解密使用了相同的结构,因此易于实现。
4661
Nonce是Numberonce的缩写,在加密技术中的初始向量发挥着重要作用,在各类验证协议的通信应用中确保验证信息不被重复使用以对抗重放攻击。
4662
古典密码体制的统计分析法是指某种语言中各个字符出现的频率不一样,表现出一定的统计规律
4663
多表代换密码是以单个代换表对多组明文进行加密。
4664
古典密码体制重合指数分析法利用随机文本和有意义文本的统计概率差别来分析密码体制。
4665
代换(substitution)密码分为单表代换密码和多表代换密码。
4666
散列函数的单向性是指根据已知的散列值不能推出相应的消息原文。
4667
散列函数的定义中的“任意消息长度”是指实际中存在的任意消息长度,而不是理论上的任意消息长度。
4668
最短向量问题是格上的困难问题。
4669
NP问题是指用非确定性算法在多项式时间内解决的问题。
4670
时间-存储权衡攻击是一种唯密文攻击。
4671
抵抗生日攻击方法需要消息摘要必须足够的长。
4672
生日攻击方法利用了Hash函数的结构和代数弱性质。
4673
Merkle-Hellman密码体制是背包加密体制。
4674
GM/T0006《密码应用标识规范》定义了C和Java等语言实现密码算法时的密钥结构体等具体数据结构。
4675
GM/T0006《密码应用标识规范》的用途是对密码算法或数据实体等标识进行统一,以便于密码协议、密码接口间的互联互通。
4676
代换密码分为单表代换密码、多表代换密码、转轮密码机。
4677
衡量一个密码系统的安全性中的无条件安全又称为可证明安全。
4678
SM2、SM4、ZUC算法都是对称密码算法。
4679
现代密码学中,为了保证安全性,密码算法应该进行保密。
4680
置换密码又叫换位密码,常见的置换密码有栅栏密码等。
4681
密码系统的安全性不应取决于不易改变的算法,而应取决于可随时改变的密钥。
4682
一般来说,常见的加密算法都能用软件实现。
4683
对称密码算法只能C语言实现而不能用其它程序设计语言实现。
4684
在相同的硬件平台和软件环境下,相同密钥长度的RSA和AES加密速度相同。
4685
HMAC是一种消息鉴别码。
4686
只使用一个密钥的CBC类MAC,无法保护消息的完整性。
4687
如果密文中有某一部分比特始终为常数,则该密文一定不具备不可预测性。
4688
如果密文中有某一比特始终为常数,则该密文不具备伪随机性。
4689
凯撒密码可以通过暴力破解来破译。
4690
非线性密码的目的是为了降低线性密码分析的复杂度。
4691
消息鉴别码中使用的密钥是发送者和接收者之间共享的密钥。
4692
在相同的硬件平台和软件环境下,相同密钥长度的RSA在加密时硬件实现速度比DES快。
4693
基于Hash的消息认证码的输出长度与消息的长度无关,而与选用的Hash函数有关。
4694
周期置换密码是将明文串按固定长度分组,然后对每个分组中的子串按某个置换重新排列组合从而得到密文。
4695
多表代换密码是以多个不同的代换表对明文消息的字母序列进代换的密码。
4696
古典Vigenere密码是一个单表代换密码。
4697
在置换(permutation)密码算法中,密文所包含的字符集与明文的字符集是相同的。
4698
置换(permutation)密码采用线性变换对明文进行处理。
4699
仿射密码的加密算法是线性变换。
4700
ZUC序列密码算法主要用于加密手机终端与基站之间的传输的语音和数据。
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