Математики, шпионы и хакеры. Кодирование и криптография - [30]
Небольшие различия в содержании сообщения приводят к совершенно разным хеш-кодам. Таким образом, получатель может быть уверен, что текст не был изменен.
Сертификаты открытых ключей
Однако наиболее важной проблемой систем криптографии с открытым ключом является проверка не подлинности сообщения, а подлинности самих открытых ключей. Как отправитель и получатель могут быть уверены, что открытые ключи их партнеров подлинны? Допустим, шпион обманул отправителя, дав ему свой открытый ключ и заставив его поверить, что это ключ получателя. Тогда, если шпиону удастся перехватить сообщение, он может использовать свой закрытый ключ для расшифровки. И чтобы избежать разоблачения, шпион затем использует открытый ключ получателя для повторного шифрования сообщения и отправляет это сообщение первоначальному адресату.
Вот почему существуют государственные и частные организации, занимающиеся независимой сертификацией открытых ключей. Сертификат такого типа содержит, помимо соответствующего ключа, информацию о владельце и сроке действия сертификата. Владельцы этого типа ключей делают свои сертификаты открытыми, чтобы ими можно было обмениваться с определенной степенью безопасности.
* * *
ЦИФРОВАЯ СТЕГАНОГРАФИЯ
Хотя это может показаться парадоксальным, развитие новых технологий привело к возрождению стеганографии. Обычный аудио-файл состоит из 16-битовых значений, воспроизводимых с частотой в 44,1 кГц. Очень просто использовать некоторые из этих битов для передачи секретных данных, так что слушатель вообще не заметит никакой акустической разницы. Файлы изображений также можно использовать для передачи скрытой информации.
Большинство интернет-шпионов и хакеров мало интересуются сообщениями, которыми обмениваются обычные люди, за одним исключением: если сообщения содержат номера кредитных карт. Но существует криптографическая система, которая защищает передачу такой важной информации, известная как TLS (Transport Layer Security — безопасность транспортного уровня). Она была разработана в 1994 г. корпорацией Netscape, занимающейся программным обеспечением для интернета, и была принята в качестве глобального стандарта два года спустя.
Протокол TLS использует как открытые, так и симметричные ключи и представляет собой довольно сложный процесс, который в кратком изложении выглядит так.
Во-первых, веб-браузер интернет-покупателя проверяет, имеет ли интернет-продавец действительный сертификат открытого ключа. Если это так, браузер использует этот открытый ключ для шифрования второго ключа, на этот раз симметричного, который он посылает продавцу. Продавец использует свой закрытый ключ для расшифровки сообщения и получает симметричный ключ, которым будет шифроваться вся обрабатываемая информация. Таким образом, чтобы получить номер кредитной карты при любом интернет-платеже, злоумышленник должен будет взломать не одну, а две системы шифрования.
Глава 6. Квантовое будущее
По словам Филиппа Циммермана (см. «Безопасность для всех» на стр. 108), в «Книге кодов» Саймона Сингха говорится: «Современная криптография дает возможность создать такой шифр, который неуязвим ни для каких существующих форм криптоанализа». Как мы уже отмечали, даже самым быстрым компьютерам не под силу взломать методом перебора всех возможных вариантов такие алгоритмы шифрования, как RSA или DES, и даже такие системы, как, например, PGP. Может, какие-то математические лазейки позволят злоумышленникам упростить криптоанализ? Хотя исключить это предположение нельзя, считается, что такое маловероятно.
Прав ли Циммерман? Разрешился ли длившийся тысячелетиями конфликт между криптографами и криптоаналитиками?
Ответ на этот вопрос неясен. В последние десятилетия XX в. возникли квантовые вычисления — новый и революционный способ проектирования и управления компьютерами. Пока на теоретическом уровне квантовый компьютер может обладать достаточной вычислительной мощностью для взлома сегодняшних алгоритмов шифрования методом проб и ошибок. Так что криптоанализ еще может нанести ответный удар.
Эта новая техническая революция основана на квантовой механике — теоретической науке, построенной в начале прошлого века такими учеными, как датчанин Нильс Бор (1885–1962), англичанин Поль Дирак (1902–1984), немцы Макс Планк (1858–1947), Вернер Гейзенберг (1901–1976), Эрвин Шрёдингер (1887–1961), и многими другими. Устройство Вселенной, постулируемое квантовой механикой, настолько парадоксально, что Альберт Эйнштейн, критикуя эту теорию, как-то воскликнул: «Бог не играет в кости». Несмотря на сомнения Эйнштейна, теория квантовой механики была много раз успешно протестирована, и ее правильность в настоящее время не вызывает сомнений. Большинство ученых считает, что на макроскопическом уровне — то есть на уровне звезд, домов и молекул — Вселенная подчиняется законам классической физики. Однако в квантовом мире — на уровне элементарных частиц, таких как кварки, фотоны, электроны и т. д. — действуют совсем другие законы, приводящие к поразительным парадоксам. Без этой теории не существовало бы ни ядерных реакторов, ни лазерных считывающих устройств. Не было бы никакого способа объяснить свечение солнца или работу ДНК.
Многие из нас слышали о том, что современная наука уже довольно давно поставила под сомнение основные постулаты евклидовой геометрии. Но какие именно теории пришли на смену классической доктрине? На ум приходит разве что популярная теория относительности Эйнштейна. На самом деле таких революционных идей и гипотез гораздо больше. Пространство Минковского, гиперболическая геометрия Лобачевского и Бойяи, эллиптическая геометрия Римана и другие любопытные способы описания окружающего нас мира относятся к группе так называемых неевклидовых геометрий.
В книге развита теория квантового оптоэлектронного генератора (ОЭГ). Предложена модель ОЭГ на базе полуклассических уравнений лазера. При анализе доказано, что главным источником шума в ОЭГ является спонтанный шум лазера, обусловленный квантовой природой. Приводятся схемы и экспериментальные результаты исследования малошумящего ОЭГ, предназначенного для применения в различных областях военно-космической сферы.
Произведения Э. Эбботта и Д. Бюргера едины по своей тематике. Авторы в увлекательной форме с неизменным юмором вводят читателя в русло важных геометрических идей, таких, как размерность, связность, кривизна, демонстрируя абстрактные объекты в различных «житейских» ситуациях. Книга дополнена научно-популярными статьями о четвертом измерении. Ее с интересом и пользой прочтут все любители занимательной математики.
Любую задачу можно решить разными способами, однако в учебниках чаще всего предлагают только один вариант решения. Настоящее умение заключается не в том, чтобы из раза в раз использовать стандартный метод, а в том, чтобы находить наиболее подходящий, пусть даже и необычный, способ решения.В этой книге рассказывается о десяти различных стратегиях решения задач. Каждая глава начинается с описания конкретной стратегии и того, как ее можно использовать в бытовых ситуациях, а затем приводятся примеры применения такой стратегии в математике.
Давид Гильберт намеревался привести математику из методологического хаоса, в который она погрузилась в конце XIX века, к порядку посредством аксиомы, обосновавшей ее непротиворечиво и полно. В итоге этот эпохальный проект провалился, но сама попытка навсегда изменила облик всей дисциплины. Чтобы избавить математику от противоречий, сделать ее «идеальной», Гильберт исследовал ее вдоль и поперек, даже углубился в физику, чтобы предоставить квантовой механике структуру, названную позже его именем, — гильбертово пространство.
Саймон Сингх рассказывает о самых интересных эпизодах мультсериала, в которых фигурируют важнейшие математические идеи – от числа π и бесконечности до происхождения чисел и самых сложных проблем, над которыми работают современные математики.Книга будет интересна поклонникам сериала «Симпсоны» и всем, кто увлекается математикой.На русском языке публикуется впервые.
На протяжении многих веков симметрия оставалась ключевым понятием для художников, архитекторов и музыкантов, однако в XX веке ее глубинный смысл оценили также физики и математики. Именно симметрия сегодня лежит в основе таких фундаментальных физических и космологических теорий, как теория относительности, квантовая механика и теория струн. Начиная с древнего Вавилона и заканчивая самыми передовыми рубежами современной науки Иэн Стюарт, британский математик с мировым именем, прослеживает пути изучения симметрии и открытия ее основополагающих законов.