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网络安全之加密类型(对称加密与非对称加密) 1. 对称加密 定义:加密和解密使用同一密钥,又称单钥加密 核心原理:发送方与接收方共享唯一密钥,通过算法对明文加密生成密文,接收方用相同密钥解密 典型算法:AES(高级加密标准)、DES(数据加密标准,已逐步淘汰)、3DES、ChaCha20 优点: 加密/解密速度极快,适合大量数据处理 算法实现简单,资源消耗低 缺点: 密钥管理复杂:需安全传输和存储密钥,易因密钥泄露导致安全风险 无法实现数字签名和不可否认性 应用场景: 数据传输加密(如VPN、HTTPS中的TLS对称加密阶段) 存储加密(如硬盘加密、数据库字段加密) 2. 非对称加密 定义:使用成对密钥(公钥+私钥),公钥公开,私钥仅持有者知晓 核心原理:公钥加密的信息仅能由对应私钥解密,反之亦然(私钥加密可实现签名,公钥验证) 典型算法:RSA、ECC(椭圆曲线加密)、DiffieHellman(密钥交换)、DSA(数字签名算法) 优点: 无需共享私钥,密钥分发安全(公钥可公开传播) 支持数字签名和身份验证,确保数据完整性和不可否认性 缺点: 加密/解密速度慢,计算复杂度高,不适合大块数据 密钥长度长(如RSA需2048位以上保证安全),占用更多资源 应用场景: 密钥交换(如HTTPS中用RSA协商对称密钥) 数字签名(如代码签名、区块链交易验证) 身份认证(如SSH密钥登录) 3. 核心区别对比 3.1 密钥数量 对称加密:仅1个密钥,加密和解密使用同一密钥(需收发双方提前共享) 非对称加密:成对密钥(公钥+私钥),公钥可公开传播,私钥由持有者严格保密 3.2 安全性基础 对称加密:安全性依赖密钥本身的保密性,若密钥泄露则加密失效 非对称加密:基于数学难题(如大数分解、椭圆曲线离散对数问题),即使公钥公开,也难以通过公钥逆向推导私钥 3.3 加解密速度 对称加密:速度极快(毫秒级),适合处理GB级以上的大量数据(如文件加密、实时通信) 非对称加密:速度慢(秒级甚至更长),计算复杂度高,仅适合KB级小数据(如密钥交换、签名验证) #网络工程师 #网络安全 #信息安全 #计算机 #互联网
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