威盛STRONGBOX, 深度加密达芬奇密码

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发布时间:2024-12-06 19:22

当哈佛大学的符号学专家罗伯特•兰登从法国回到美国后,他不得不考虑这样一个问题:当最后一任郇山隐修会的会长也就是法国罗浮宫的馆长索尼先生身亡之后,有关于圣杯的真实下落的秘密该怎么样更好的保藏。虽然罗伯特可以把这个秘密永远的埋藏于心底,但是出于一个符号学家对于历史的热爱,他深信总有一天圣杯真正下落与圣杯中所隐藏耶稣血脉的秘密对于世界以及人类会是莫大作用的。

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那么该怎么样把自已所知的秘密与圣杯的真实下落的信息保存起来在将来有需要的时候公布于世,并且更大的问题必须确保这些秘密永久的完全性,即使在他或许已经不在人世之后。如何选择保密的方式让罗伯特先生大伤脑筋,他原本打算使用最为古老的“公匙加密箱”也就是他千辛苦万才打开的那个,然而显然这种方式在现代看来已经非常的不保险了。经过深思熟虑后,聪明的罗伯特先生再一次做了一个聪明而又不落伍的选择,他把目光投向了威盛STRONGBOX软件 。

罗伯特先生之所以为圣杯的秘密选择了一个这样的方式自是有他的道理的,作为越来越普及的存储方式,电子格式的档案易于存放,并且容易有数个分散的备份,不容易发生意外。让我们来看看是什么样的技术打动了罗伯特先生吧。

以我们目前的计算机体系而言,保密的程度通常能以应用者的重视以及保护的程度分为初级,中级与高级部分。

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初级的用户对于电脑的保护会公仅限于保护电脑的完整运行,换句话说也就是系统能正常使用即可,通常这部分的用户对于个人的数据以及隐私部分都过份忽视,而中级一些的用户会对自已的文件进行一些初级的加密保护,例如使用WINDOWS本身自带的文件夹加密,又或者OFFICE文档中的加密,稍复杂一些的采用例如File encryption等之类的第三方软件进行加密,这些用户的加密方式能一定程度的保护自已的数据,当然仅限于业余与非专业级别的保护,因为目前大量的第三方软件加密方式都采用了一些固定的加密公式或是混合加密式的加密方式,例如RSA、DES、ElGamal、DSA、MD5、BLOWFISH等等,这些加密的方式对于具有专业破解知识的人士来说,常能通过截取内存,使内存溢出,反跟踪以及穷举法来进行破解,所以并不是十分的安全。那么什么样的加密方式是坚不可摧,又或者只能在理论上破解,但实际上却无法成功呢?这个问题,符号学专家罗伯登先生十分的清楚,只有军方所采用的加密方法才能有这样的保证,同时为了防止从内存中截取信息,与造成内存溢出,硬件级别的加密方式是最优先的选择,就这样采用基于 威盛 PADLOCK技术的 STRONGBOX软件进入了罗伯登先生的眼界。

在2003年威盛电子发布的C5XL中就整合了“量子随机数字”信号发生器,我们都知道量子本身就是一种不规则的运动体,计算机加密技术中对于随机这个条件有着很高的要求,越是符合随机这个条件所产生出来的密码安全性就越高。但是同时面临着这样一个问题,由于计算机本身就是一种规则运算的产物,无论怎么样看似冗乱的密码最终都是通过规则的运算方式产生的,区别就在于这个规则的运算方式简易与复杂程度上的差别,美国安全咨询师兰东•科特•诺尔形容这种问题为“如何让被设计好精确运行的东西做想不到的事情。因此为了提高保密性,威盛电子在2003年的10月就更新了它们的硬件级别的加密算法,加入了由美国国家标准技术研究所NIST制定的AES高级数据加密标准规范,简单的说AES是一种基于迭代与对称密钥分组的密码,可使用256bit,192bit与128bit三种密钥,并且采用4 WORDS也就是16 BYTE的分组加解码信息后,再迭代循环加密进行置换与替代的方式实现最终的数据加密。结合了AES加密技术之后VIA C5P内核拥有了更强大的加密的随机能力。

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    一个初始化的AES,16x16的矩阵列表

到了2005年的VIA C5J内核有了一个更加深度的增加,加入了RSA密码系统的蒙哥马利模乘法算法,在专用集成电路实现时允许了脉动阵列结构的存在,1024 bit或更长的数据乘法的分配,起到了提速RSA密码处理速度的作用。如果仅有这些新技术的话,还是不足以百分百的保证圣杯下落的安全,但是要是再配合上PADLOCK中的硬件级别哈希算法SHA-1&SHA-256的话,那真的可以称得上坚不可破, SHA-1和SHA-256以5GB/秒的速度加密信息,在信息安全领域,SHA-1被认为是百敌难侵。如果要你想尝试一下,唯一的可行性就是你需要准备大量当前最快的计算机,利用矩阵的方式使用最原始的暴力穷举法日夜不停的尝试不同的密码组合,才有可能在10年后算出这一密码,这还只是基于理论上的SHA1破解,如果采用的是SHA256级别的硬件加密的话,那么以目前计算机的运算能力而言,几乎必须用到无穷尽的时间,由于这一算法的特殊性,在微软的.NET Framework中的也引用了这种技术以保证数字签名的安全性与有效性,当然了那是基于软件的运算,而PADLOCK技术则是实实在在的硬件运算为基础。

罗伯特先生下定决心之后,在第一时间使用了具有高度安全加密PADLOCK技术的威盛 STRONGBOX软件,在简单而又安全的情况下,他把他所了解的有关于圣杯的真实隐藏地点的秘密以及所有其它的相关资料深深的锁入了威盛STRONGBOX里,罗伯特先生关上电脑上,微微一笑,因为他知道下一个想再次尝试破解这一份达芬奇密码的人所要花费的精力与毅力都将面临更艰难的考验,除非能拿到他所设置的加密密码,就这样流传了几个世纪的圣杯秘密又一次的被隐藏了起来,而这一回守护这个秘密的不再是远征十字军与峋山隐修会,而是高科技的结晶威盛STRONGBOX。