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奇偶校验位

指数 奇偶校验位

奇偶校验位(parity bit)或校验比特(check bit)是一个表示给定位数的二进制数中1的个数是奇数还是偶数的二进制数。奇偶校验位是最简单的错误检测码。 奇偶校验位有两种类型:偶校验位与奇校验位。 如果一组给定数据位中1的个数是奇数,那么偶校验位就置为1,从而使得1的个数是偶数。如果给定一组数据位中1的个数是偶数,那么奇校验位就置为1,使得总的1的个数是奇数。 偶校验实际上是循环冗余校验的一个特例,通过多项式 x + 1 得到1位CRC。.

16 关系: 三重資料加密演算法异或门分组密码工作模式冗余校验纠错内存DES补充材料資料加密標準错误检测与纠正MIL-STD-1553RAID握手 (技术)校验和格雷码汉明码机器检查异常10吉比特乙太網路

三重資料加密演算法

密码学中,三重数据加密算法(Triple Data Encryption Algorithm,縮寫為TDEA,Triple DEA),或稱3DES(Triple DES),是一種對稱密鑰加密块密码,相当于是对每个数据块应用三次資料加密標準(DES)算法。由于计算机运算能力的增强,原版DES密码的密钥长度变得容易被暴力破解;3DES即是设计用来提供一种相对简单的方法,即通过增加DES的密钥长度来避免类似的攻击,而不是设计一种全新的块密码算法。.

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异或门

异或门(Exclusive-OR gate,簡稱XOR gate,又稱EOR gate、ExOR gate)是数字逻辑中实现逻辑异或的逻辑门,功能见右侧真值表。若两个输入的电平相异,则输出为高电平(1);若两个输入的电平相同,则输出为低电平(0)。 这一函数能实现模为2的加法,因此,异或门可以实现计算机中的二进制加法。半加器是由异或门和与门组成的。.

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分组密码工作模式

密码学中,區塊(block)密码的工作模式(mode of operation)允许使用同一个區塊密码密鑰对多于一块的数据进行加密,并保证其安全性。 區塊密码自身只能加密长度等于密码區塊长度的单块数据,若要加密变长数据,则数据必须先被划分为一些单独的密码块。通常而言,最后一块数据也需要使用合适填充方式将数据扩展到符合密码块大小的长度。一种工作模式描述了加密每一数据块的过程,并常常使用基于一个通常称为初始化向量的附加输入值以进行随机化,以保证安全。 工作模式主要用来进行加密和认证。 对加密模式的研究曾经包含数据的完整性保护,即在某些数据被修改后的情况下密码的误差传播特性。后来的研究则将完整性保护作为另一个完全不同的,与加密无关的密码学目标。部分现代的工作模式用有效的方法将加密和认证结合起来,称为认证加密模式。 虽然工作模式通常应用于对称加密,它亦可以应用于公钥加密,例如在原理上对RSA进行处理,但在实用中,公钥密码学通常不用于加密较长的信息,而是使用结合对称加密和公钥加密的混合加密方案。.

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冗余校验

在通信领域中,冗余校验是消息中附加的用于错误检测与错误校正的数据。 任何一个散列函数都可以用于冗余检校验。最简单的冗余校验,叫作校验和,它包括校验位、校验碼以及纵向冗余校验(LRC,longitudinal redundancy check)。其他类型的冗余校验包括循环冗余校验(CRC,cyclic redundancy check)、水平冗余校验、竖直冗余校验以及密碼雜湊函數。 奇偶校验仅仅是一个错误检测的机制,根据所用奇校验与偶校验的不同可以检查偶数或者奇数的错误。.

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纠错内存

修正錯誤記憶體(Error-correcting code memory,縮寫ECC memory),即能够实现错误检查和纠正错误技术的内存。.

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DES补充材料

作为参考,本文提供了数据加密标准(DES)块密码中提到的各种查找表的细节。 本文档中的数据都是以大端序排列的,也即首位为MSB。.

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資料加密標準

数据加密标准(Data Encryption Standard,縮寫為 DES)是一种對稱密鑰加密块密码演算法,1976年被美国联邦政府的国家标准局确定为联邦资料处理标准(FIPS),随后在国际上广泛流传开来。它基于使用56位密钥的对称算法。这个算法因为包含一些机密设计元素,相对短的密钥长度以及怀疑内含美國國家安全局(NSA)的后门而在开始时有争议,DES因此受到了强烈的学院派式的审查,并以此推动了现代的块密码及其密码分析的发展。 DES现在已经不是一种安全的加密方法,主要因为它使用的56位密钥过短。1999年1月,distributed.net与电子前哨基金会合作,在22小时15分钟内即公开破解了一个DES密钥。也有一些分析报告提出了该算法的理论上的弱点,虽然在实际中难以应用。为了提供实用所需的安全性,可以使用DES的衍生算法3DES来进行加密,虽然3DES也存在理论上的攻击方法。在2001年,DES作为一个标准已经被高级加密标准(AES)所取代。另外,DES已经不再作为国家标准科技协会(前国家标准局)的一个标准。 在某些文献中,作为算法的DES被称为DEA(Data Encryption Algorithm,数据加密算法),以与作为标准的DES区分开来。在发音时,DES可以作为缩写按字母拼出来(),或作为一个词念成。.

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错误检测与纠正

在计算机科学和通信的信息论和编码理论应用中,错误检测和纠正(error detection and correction)或错误控制(error control)是在不可靠的通信信道上可靠地传送数字数据的技术。许多通信信道会经受信道噪声,因此可能在源至接收器的传输期间引入错误。错误检测技术能够检测这样的错误,而错误纠正能在不少情况下重建原始数据。.

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MIL-STD-1553

MIL-STD-1553是美国国防部发布的一个军用标准,定义了机械、电气和串行数据总线的功能特征。它最初是设计來作为军用航空电子的航空数据总线,但现在已普遍用于军用和民用航天器的(OBDH)子系统。它具有多个(通常为双重)的物理层、一个差分、时分多路复用、半双工命令/响应协议,并可处理多达30个远程终端(设备)。使用光缆代替电缆的MIL-STD-1553版本称为MIL-STD-1773。 MIL-STD-1553最早在1973年作为一项美国空军标准发布,并首次用于F-16戰隼戰鬥機战斗机。其他飞机的设计也迅速跟进,包括F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機、AH-64阿帕契直升機、P-3獵戶座海上巡邏機、F-15鷹式戰鬥機以及F-20虎鲨战斗机。它现在在美军所有軍種广泛使用,北大西洋公约组织(NATO)亦已將之作為 3838 AVS采用。STANAG 3838在英国为UK MoD Def-Stan 00-18 Part 2Avionic Systems Standardisation Committee, Avionic Data Transmission Interface Systems Part 2: Serial, Time Division Command/Response Multiplex Data Bus Standard, Def Stan 00-18, Issue 2, 28 September 1990,使用于龍捲風戰鬥轟炸機、鹰式教练机(Mk 100及之后),以及广泛配合 -“EFABus”,用于颱風戰鬥機。George Marsh, Typhoon: Europe’s Finest, Avionics Today, June 1st 2003.

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RAID

--(RAID, Redundant Array of Independent Disks),舊稱--(Redundant Array of Inexpensive Disks),簡稱磁盘阵列。其基本思想就是把多個相對便宜的硬碟組合起來,成為一個硬碟陣列組,使性能達到甚至超過一個價格昂貴、容量巨大的硬碟。根據選擇的版本不同,RAID比單顆硬碟有以下一個或多個方面的好處:增強資料整合度,增強容錯功能,增加處理量或容量。另外,磁碟陣列對於電腦來說,看起來就像一個單獨的硬碟或邏輯存儲單元。分為RAID-0,RAID-1,RAID-5,RAID-6,RAID-7,RAID-01,RAID-10,RAID-50,RAID-60。 簡單來說,RAID把多個硬碟組合成為一個邏輯磁區,因此,作業系統只會把它當作一個硬碟。RAID常被用在伺服器電腦上,並且常使用完全相同的硬碟作為組合。由於硬碟價格的不斷下降與RAID功能更加有效地與主機板整合,它也成為普通用户的一個選擇,特別是需要大容量儲存空間的工作,如:視訊與音訊製作。 最初的RAID分成不同的等級,每種等級都有其理論上的優缺點,不同的等級在兩個目標間取得平衡,分別是增加資料可靠性以及增加存储器(群)读写效能。這些年來,出現對於RAID觀念不同的應用。.

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握手 (技术)

握手(Handshake,亦稱為交握)在电信和微处理器系统中具有以下含义:.

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校验和

校验和(Checksum)是冗余校验的一种形式。 ----错误检测方法,对经过空间(如通信)或时间(如-zh-hant:電腦記憶體;zh-hans:计算机存储-)所传送--的完整性进行检查的一种简单方法。 计算机领域常见的校验和的方法有循环冗余校验(CRC)、MD5、SHA家族等。 產生校驗和的實際過程一般是向校驗函數或校驗和算法輸入給定的數據,一個良好的校驗和算法通常會對進行很小的修改的輸入數據都會輸出一個顯著不同的值。.

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格雷码

格雷码(循环二进制单位距离碼)是任意两个相邻数的代码只有一位二进制数不同的编码,它与奇偶校验码同属可靠性编码。.

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汉明码

在電信領域中,漢明碼(hamming code),也称为海明码,是推广得到的一種线性纠错码,由理查德·衛斯里·漢明于1950年發明。相比而言,簡單的奇偶檢驗碼除了不能糾正錯誤之外,也只能偵測出奇數個的錯誤。汉明码是,它在于它分组长度相同、最小距离为3的码中能达到最高的码率。 用數學术语来说,漢明碼是一種二元線性碼。對於所有整數 ,存在一个分组长度 、 编码。因此汉明码的码率为 ,对于最小距离为3、分组长度为 的码来说是最高的。漢明碼的奇偶檢驗矩陣的是通過列出所有长度为 的非零列向量构成的。.

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机器检查异常

机器检查异常(Machine Check Exception,MCE)是计算机的中央处理器检测到一个硬件问题发生的计算机硬件错误。 现代版本的Microsoft Windows通过处理机器检查异常。当该架构检测到机器检查异常(MCE)时,它会以蓝屏死机显示该错误,附以下列参数(数值可能变化,但机器检查异常导致的首个参数始终为0x0): 在Linux上,进程(例如klogd)会向内核日志和/或控制台屏幕写入消息(通常仅在错误不可恢复且机器因此崩溃时,消息才会发送到控制台): 该错误通常是由于硬件组件的故障或过负载而发生,其中的错误不能用更具体的错误消息来识别。诊断其错误消息可能很困难,尽管英特尔奔騰处理器确实生成更具体的代码,可以联系制造商进行解码。 大多数机器检查异常需要重启系统才能继续为用户正常运行。.

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10吉比特乙太網路

10吉比特乙太網路(10 Gigabit Ethernet,縮寫為10GE、10GbE、10 GigE或10GE),也譯為10吉位以太网、万兆以太网,一種乙太網路的傳輸標準,最初在2002年通過,成為 IEEE Std 802.3ae-2002。它規範了以 10 Gbit/s 的速率來傳輸的乙太網路,因为速率是吉比特以太网的十倍,因此得名。 10 Gigabit 乙太網路,以全雙工方式連接到網路交換器等网络设备,并不支援半雙工模式與CSMA/CD。.

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