Apple Watch를 하드 리셋하는 방법
Apple Watch 하드 리셋 및 공장 초기화 방법을 단계별로 설명합니다. 소프트 리셋부터 하드 리셋까지, 모든 모델에 대한 가이드를 제공합니다.
암호화에서 암호는 암호화 및/또는 암호 해독을 수행하는 데 사용되는 알고리즘입니다. 어떤 사람들은 대체 철자 "cypher"를 사용할 수 있지만 의미는 여전히 동일합니다. 일반적으로 코드와 암호라는 용어는 동의어로 간주될 수 있습니다. 그러나 암호화 분야에서는 이 둘이 구별됩니다.
코드는 실제로 암호가 아닙니다.
코드는 일반적으로 특정 단어나 구문에 의미가 할당되는 시스템을 설명합니다. 코드 단어 또는 구문은 합법적이고 잘 이해되는 의미를 가질 수 있지만 코드는 "알고 있는" 사람만 이해할 수 있는 2차 의미를 구현합니다. 또는 코드가 완전히 무의미한 문자 조합일 수 있습니다.
예를 들어 서로 신뢰할 수 있는지 확인하려는 두 에이전트는 한 쌍의 코드 구문을 사용할 수 있습니다. “이맘때면 파리 날씨가 좋다고 들었어.” 그리고 "나는 항상 개인적으로 더블린에 더 편파적이었습니다." 한 쌍의 챌린지-응답 코드 문구일 수 있습니다. 확립된 의미와 부차적인 의미가 있는 코드 문구를 사용하는 이점 중 하나는 외부 관찰자가 대화를 완전히 예외적이지 않고 숨겨진 의미가 있을 가능성이 없다고 생각할 수 있다는 것입니다. 이러한 코드 문구 시스템은 그럴듯한 거부 가능성의 이점을 얻습니다.
그러나 선택한 문구가 임의의 행인이 사용하지 않도록 주의해야 합니다. 첫 번째 코드 문구가 임의의 대중에게 말하면 약간 이상하다고 생각할 수 있지만 그렇지 않으면 그냥 유휴 잡담에 불과합니다. 코드 응답은 듣고 있는 모든 사람이 이해할 수 있도록 선택해야 하지만 임의의 사람이 말할 가능성은 거의 없습니다.
일부 코드는 전체 단어를 전혀 사용하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 "UBDIBF"는 "임무 완료, 모든 목표 달성"을 나타내는 데 사용되는 코드 단어일 수 있습니다. 그러한 코드를 보거나 듣는 사람은 어떤 비밀 메시지가 전달되고 있다고 가정할 수 있습니다. 그러나 코드를 모르면 의미를 파악할 수 없습니다. 이러한 코드는 더 짧고 전송하기 쉽다는 이점이 있습니다. 두 방법 모두 요원이 사용할 올바른 코드를 잊어버릴 위험이 있습니다.
암호
암호는 암호문으로 알려진 출력을 이해할 수 없는 방식으로 메시지를 엉망으로 만드는 알고리즘 방식입니다. 누군가가 작동 방식을 이해하는 즉시 전체 암호가 쓸모 없게 되는 것을 방지하기 위해 "키"를 사용하여 출력을 변경합니다.
현대 암호화에는 알고리즘을 정의하는 두 가지 고유한 방법이 있습니다. 첫 번째는 키 유형입니다. 대칭 암호는 동일한 키를 사용하여 데이터를 암호화하고 해독합니다. 대칭 키는 일반적으로 비밀 키라고 합니다. 비대칭 암호는 두 개의 서로 다른 키를 사용합니다. 하나는 데이터를 암호화하고 다른 하나는 해독합니다. 일반적으로 데이터를 암호화하는 데 사용되는 비대칭 키를 공개 키라고 하고 복호화 키를 개인 키라고 합니다. 이러한 방식으로 이를 활용하면 개인 키의 합법적인 소유자만이 메시지를 해독하고 읽을 수 있다는 확신을 가지고 누구나 메시지를 암호화할 수 있습니다.
암호는 스트림 또는 블록 암호로 분류할 수도 있습니다. 스트림 암호는 연속적인 기호 스트림을 암호화합니다. 블록 암호는 데이터가 블록 크기에 정확히 맞지 않는 경우 블록 암호에 패딩이 필요하므로 고정 크기의 데이터 블록을 암호화합니다.
고전 암호와 현대 암호
고전 암호는 비교적 간단했습니다. 이것은 암호를 손으로 또는 간단한 도구를 사용하여 사용할 수 있어야 하는 낮은 기술 수준으로 인해 필요했습니다. 이들은 전치 또는 대체를 포함하는 경향이 있었습니다. Caesar 암호 또는 ROT13과 같은 대체 암호는 알파벳의 한 문자를 다른 문자로 대체합니다. ROT13에서 각 문자는 알파벳에서 13자 뒤의 문자로 대체됩니다. 전치 암호는 유사하게 작동하지만 각 문자에 대해 동일한 이동을 갖지 않습니다. 이러한 기술은 각 문자가 끝난 후 조옮김 알파벳이 변경되는 경우에도 상대적으로 크랙하기 쉽습니다. 가능한 키 공간이 적기 때문에 사용할 수 있는 키가 너무 많기 때문입니다. 적이 암호를 이해하면 모든 키를 시도하고 시스템을 깨뜨릴 수 있습니다.
현대 암호는 Kerckhoff의 원칙에 의존합니다. 이는 키를 제외한 전체 시스템이 적에게 알려진 경우에도 모든 암호 시스템이 안전하게 유지되어야 한다고 말합니다. 따라서 최신 암호는 보안을 손상시키지 않으면서 공개되고 잘 연구되었습니다. 이제 키만 비밀로 유지하면 되므로 전체 시스템을 비밀로 유지하는 것보다 훨씬 관리하기 쉽습니다.
결론
암호는 암호화 알고리즘의 또 다른 이름입니다. 어떤 사람들은 코드와 교환할 수 있는 용어를 사용할 수 있습니다(enciphered = encoded에서와 같이). 이것은 엄격하게 정확하지는 않습니다. 코드는 비밀로 남아 있는 코드의 의미에 의존합니다. 코드도 임의로 정할 수 있습니다. 암호는 임의의 데이터를 암호화하기 위한 반복 가능한 알고리즘입니다. 암호의 보안은 비밀로 남아 있는 키에 의존합니다.
"암호"라는 용어는 0 صفر(sifr)를 뜻하는 아랍어 단어에서 유래했습니다. 로마 숫자 체계에는 0의 개념이 없었기 때문에 중세에 아라비아 숫자 체계가 유럽에 전파되었을 때 아랍어 단어는 중세 라틴어 광고 "cifra"에 채택되었습니다. 시간이 지남에 따라 영국에서는 이 용어가 "암호"라는 단어로 발전했습니다. 0이라는 새로운 개념은 이해하기 어렵다고 여겨져 실제로 인코딩되거나 암호화되지 않았더라도 이해하기 어려운 모든 메시지나 통신을 가리키는 용어로 사용되었습니다.
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