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数字签名的作用和原理_数字签名的作用和原理是什么

ysladmin 2024-05-12 人已围观

简介数字签名的作用和原理_数字签名的作用和原理是什么       感谢大家提供这个数字签名的作用和原理问题集合,让我有机会和大家交流和分享。我将根据自己的理解和学习,为每个问题提供清晰而有条理的

数字签名的作用和原理_数字签名的作用和原理是什么

       感谢大家提供这个数字签名的作用和原理问题集合,让我有机会和大家交流和分享。我将根据自己的理解和学习,为每个问题提供清晰而有条理的回答。

1.数字签名的作用是什么

2.数字签名与传统手写签名相比,具有的优点

3.数字签名的作用是防止篡改伪装和否认

4.数字签名与手写签名,原理一样吗

5.数字签名的原理

数字签名的作用和原理_数字签名的作用和原理是什么

数字签名的作用是什么

       数字签名的作用,一起来看看吧!

       数字签名的作用是实现认证的重要工具,可以保证数字通信中电子文档或消息的真实性,并使用加密技术提供原始和未修改文档的证明。数字签名的作用之一就是在网络环境中代替传统的手工签字与印章。

       数字签名的优点:

       1、防冒充(伪造)

       私有密钥只有签名者自己知道,所以其他人不可能构造出正确的。

       2、可鉴别身份

       由于传统的手工签名一般是双方直接见面的,身份自可一清二楚。在网络环境中,接收方必须能够鉴别发送方所宣称的身份。

       3、防篡改(防破坏信息的完整性)

       对于传统的手工签字,假如要签署一份200页的合同,是仅仅在合同末尾签名呢?还是对每一页都签名?如果仅在合同末尾签名,对方会不会偷换其中的几页?而对于数字签名,签名与原有文件已经形成了一个混合的整体数据,不可能被篡改,从而保证了数据的完整性。

       4、防重放

       如在日常生活中,A向B借了钱,同时写了一张借条给B,当A还钱的候,肯定要向B索回他写的借条撕毁,不然,恐怕他会再次用借条要求A还钱。在数字签名中,如果采用了对签名报文添加流水号、时间戳等技术,可以防止重放攻击。

       5、防抵赖

       数字签名可以鉴别身份,不可能冒充伪造,那么,只要保好签名的报文,就好似保存好了手工签署的合同文本,也就是保留了证据,签名者就无法抵赖。那如果接收者确已收到对方的签名报文,却抵赖没有收到呢?要预防接收者的抵赖。在数字签名体制中,要求接收者返回一个自己的签名表示收到的报文,给对方或者第三方或者引入第三方机制。如此操作,双方均不可抵赖。

       6、机密性(保密性)

       手工签字的文件(如同文本)是不具备保密性的,文件一旦丢失,其中的信息就极可能泄露。数字签名可以加密要签名消息的杂凑值,不具备对消息本身进行加密,当然,如果签名的报名不要求机密性,也可以不用加密。

       7、保证信息传输的完整性、发送者的身份认证、防止交易中的抵赖发生

       数字签名技术是将摘要信息用发送者的私钥加密,与原文一起传送给接收者。接收者用自己的公钥解密被加密的摘要信息,然后用HASH函数对收到的原文产生一个摘要信息,与解密的摘要信息对比。如果相同,则说明收到的信息是完整的,在传输过程中没有被修改,否则说明信息被修改过,因此数字签名能够验证信息的完整性。

       数字签名是个加密的过程,数字签名验证是个解密的过程。

知识拓展

数字签名是什么意思

       数字签名又称公钥数字签名,是只有信息的发送者才能产生的别人无法伪造的一段数字串,这段数字串同时也是对信息的发送者发送信息真实性的一个有效证明。它是一种类似写在纸上的普通的物理签名,但是在使用了公钥加密领域的技术来实现的,用于鉴别数字信息的方法。一套数字签名通常定义两种互补的运算,一个用于签名,另一个用于验证。数字签名是非对称密钥加密技术与数字摘要技术的应用。

数字签名与传统手写签名相比,具有的优点

       数字签名

       是一种类似写在纸上的普通的物理签名,但是使用了

       公钥加密

       领域的技术实现,用于鉴别数字信息的方法。一套数字签名通常定义两种互补的运算,一个用于签名,另一个用于验证。

       数字签名,就是只有信息的发送者才能产生的别人无法伪造的一段数字串,这段数字串同时也是对信息的发送者发送

       信息真实性

       的一个有效证明。

       数字签名的文件的完整性是很容易验证的(不需要

       骑缝章

       ,骑缝签名,也不需要笔迹专家),而且数字签名具有

       不可抵赖性

       (

       不可否认性

       )。

       

扩展资料:

       数字签名技术

       是将摘要信息用发送者的

       私钥

       加密,与原文一起传送给

       接收者

       。接收者只有用发送者的公钥才能解密被加密的摘要信息,然后用

       HASH函数

       对收到的原文产生一个摘要信息,与解密的摘要信息对比。

       如果相同,则说明收到的信息是完整的,在传输过程中没有被修改,否则说明信息被修改过,因此数字签名能够验证信息的完整性。数字签名是个加密的过程,数字签名验证是个解密的过程。

       

       百度百科

       -数字签名

数字签名的作用是防止篡改伪装和否认

       数字签名与传统的手写签名相比有四个优点:

       1、数字签名中的签名同信息是分开的,需要一种方法将签名与信息联系在一起;在传统的手写签名中,签名与所签署之信息是一个整体。

       2、在签名验证的方法上,数字签名利用一种公开的方法对签名进行验证,任何人都可以对之进行检验;传统的手写签名的验证,是由经验丰富的接收者,通过同预留的签名样本相比较而作出判断的。

       3、在数字签名中,有效签名的复制同样是有效的签名;而在传统的手写签名中,签名的复制是无效的。

       4、数字签名比手写签名多具备两个作用:确认数据的来源以及保证数据在发送的过程中未作任何修改或变动。因此,在某些方面而言,数据签名的功能,更有些近似于整体性检测值的功能。

数字签名与手写签名,原理一样吗

       数字签名的作用,一起来看看吧!

       数字签名的作用是实现认证的重要工具,可以保证数字通信中电子文档或消息的真实性,并使用加密技术提供原始和未修改文档的证明。数字签名的作用之一就是在网络环境中代替传统的手工签字与印章。

       数字签名的优点:

       1、防冒充(伪造)

       私有密钥只有签名者自己知道,所以其他人不可能构造出正确的。

       2、可鉴别身份

       由于传统的手工签名一般是双方直接见面的,身份自可一清二楚。在网络环境中,接收方必须能够鉴别发送方所宣称的身份。

       3、防篡改(防破坏信息的完整性)

       对于传统的手工签字,假如要签署一份200页的合同,是仅仅在合同末尾签名呢?还是对每一页都签名?如果仅在合同末尾签名,对方会不会偷换其中的几页?而对于数字签名,签名与原有文件已经形成了一个混合的整体数据,不可能被篡改,从而保证了数据的完整性。

       4、防重放

       如在日常生活中,A向B借了钱,同时写了一张借条给B,当A还钱的候,肯定要向B索回他写的借条撕毁,不然,恐怕他会再次用借条要求A还钱。在数字签名中,如果采用了对签名报文添加流水号、时间戳等技术,可以防止重放攻击。

       5、防抵赖

数字签名的原理

       不一样。

       所谓"数字签名"就是通过某种密码运算生成一系列符号及代码组成电子密码进行签名,来代替书写签名或印章,对于这种电子式的签名还可进行技术验证,其验证的准确度是一般手工签名和图章的验证而无法比拟的。"数字签名"是目前电子商务、电子政务中应用最普遍、技术最成熟的、可操作性最强的一种电子签名方法。

       它采用了规范化的程序和科学化的方法,用于鉴定签名人的身份以及对一项电子数据内容的认可。它还能验证出文件的原文在传输过程中有无变动,确保传输电子文件的完整性、真实性和不可抵赖性。

       手写签名,是现实中的签字。数字签名,是电子的签名(有相应安全技术措施的支持)。

       数字签名同传统的手写签名相比有许多特点:

       首先,数字签名中的签名同信息是分开的,需要一种方法将签名与信息联系在一起,而在传统的手写签名中,签名与所签署之信息是一个整体;

       其次,在签名验证的方法上,数字签名利用一种公开的方法对签名进行验证,任何人都可以对之进行检验。而传统的手写签名的验证,是由经验丰富的接收者,通过同预留的签名样本相比较而作出判断的;

       最后,在数字签名中,有效签名的复制同样是有效的签名,而在传统的手写签名中,签名的复制是无效的。

       数字签名的原理

       数字签名是附加在数据单元上的一些数据,或是对数据单元所作的密码变换。这种数据或变换允许数据单元的接收者用以确认数据单元的来源和数据单元的完整性并保护数据,防止被人进行伪造。

       它是对电子形式的消息进行签名的一种方法,一个签名消息能在一个通信网络中传输。基于公钥密码体制和私钥密码体制都可以获得数字签名,主要是基于公钥密码体制的数字签名。包括普通数字签名和特殊数字签名。

       扩展资料:

       实现方法

       数字签名算法依靠公钥加密技术来实现的。在公钥加密技术里,每一个使用者有一对密钥:一把公钥和一把私钥。公钥可以自由发布,但私钥则秘密保存;还有一个要求就是要让通过公钥推算出私钥的做法不可能实现。

       普通的数字签名算法包括三种算法:

       1.密码生成算法;

       2.标记算法;

       3.验证算法。

       参考资料:

百度百科-数字签名

       简述数字签名的原理

       数字签名就是附加在数据单元上的一些数据,或是对数据单元所作的密码变换。这种数据或变换允许数据单元的接收者用以确认数据单元的来源和数据单元的完整性并保护数据,防止被人进行伪造。

       它是对电子形式的消息进行签名的一种方法,一个签名消息能在一个通信网络中传输。基于公钥密码体制和私钥密码体制都可以获得数字签名,主要是基于公钥密码体制的数字签名。包括普通数字签名和特殊数字签名。

       扩展资料:

       数字签名有两种功效:一是能确定消息确实是由发送方签名并发出来的,因为别人假冒不了发送方的签名。二是数字签名能确定消息的完整性。

       因为数字签名的特点是它代表了文件的特征,文件如果发生改变,数字摘要的值也将发生变化。不同的文件将得到不同的数字摘要。一次数字签名涉及到一个哈希函数、发送者的公钥、发送者的私钥。”

       数字签名技术是将摘要信息用发送者的私钥加密,与原文一起传送给接收者。接收者只有用发送者的公钥才能解密被加密的摘要信息,然后用HASH函数对收到的原文产生一个摘要信息,与解密的摘要信息对比。如果相同,则说明收到的信息是完整的,在传输过程中没有被修改,否则说明信息被修改过,因此数字签名能够验证信息的完整性。

       百度百科-数字签名

       数字签名的基本原理是什么?

       数字签名是基于非对称密钥加密技术与数字摘要技术的应用,是一个包含电子文件信息以及发送者身份并能够鉴别发送者身份以及发送信息是否被篡改的一段数字串。

       一段数字签名数字串包含了电子文件经过Hash编码后产生的数字摘要,即一个Hash函数值以及发送者的公钥和私钥三部分内容。

       数字签名有两个作用,一是能确定消息确实是由发送方签名并发出来的。二是数字签名能确定数据电文内容是否被篡改,保证消息的完整性。数字签名的基本工作流程如下:

       发送加密

       1.数字签名用户发送电子文件时,发送方通过哈希函数对电子数据文件进行加密生成数据摘要;

       2.数字签名发送方用自己的私钥对数据摘要进行加密,私钥加密后的摘要即为数字签名;

       3.数字签名和报文将一起发送给接收方。

       接收解密

       1.接收方首先用与发送方一样的哈希函数从接收到的原始报文中计算出报文摘要;

       2.接收方用发送方的提供的公钥来对报文附加的数字签名进行解密,得到一个数字摘要;

       3.如果以上两个摘要相一致,则可以确认文件内容没有被篡改。

       4.发送方的公钥能够对数字签名进行解密,证明数字签名由发送方发送。

       以上过程逆向也可以进行,即当文件接受者想要回信时,可以先通过hash函数生成数字摘要,再用公钥加密即可起到文件加密的作用,收信人可以用私钥解密查看文件数字摘要。

       函数加密原理

       Hash函数又叫加密散列函数,其特点在于正向输出结果唯一性和逆向解密几乎不可解,因此可用于与数据加密。

       正向输出容易且结果唯一:由数据正向计算对应的Hash值十分容易,且任何的输入都可以生成一个特定Hash值的输出,完全相同的数据输入将得到相同的结果,但输入数据稍有变化则将得到完全不同的结果。

       Hash函数逆向不可解:由Hash值计算出其对应的数据极其困难,在当前科技条件下被视作不可能。

       了解了数字签名,我们顺便来提一嘴数字证书的概念:

       数字证书

       由于网络上通信的双方可能都不认识对方,那么就需要第三者来介绍,这就是数字证书。数字证书由CertificateAuthority颁发。

       首先AB双方要互相信任对方证书。

       然后就可以进行通信了,与上面的数字签名相似。不同的是,使用了对称加密。这是因为,非对称加密在解密过程中,消耗的时间远远超过对称加密。如果密文很长,那么效率就比较低下了。但密钥一般不会特别长,对对称加密的密钥的加解密可以提高效率。

       好了,今天关于“数字签名的作用和原理”的探讨就到这里了。希望大家能够对“数字签名的作用和原理”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。