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        <title>DokuWiki CSC - ef:kryptographie</title>
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        <title>DokuWiki CSC</title>
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        <title>asymmetrischekryptographie</title>
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        <description>IV. Asymmetrische Kryptographie

1. Nachteile des Schlüsseltauschs nach Diffie-Hellman

Die bisher betrachteten Verschlüsselungsverfahren waren alle symmetrisch: für die Verschlüsselung wird derselbe Schlüssel verwendet wie für die Entschlüsselung. Es ist deshalb entscheidend, dass dieser Schlüssel nur Alice und Bob bekannt ist und dass Eve nicht die Möglichkeit erhält, den Schlüssel herauszufinden.$g, p, \alpha$$\beta$</description>
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        <title>aufgabediffie</title>
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        <description>Zurück</description>
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        <title>digitalesignaturen</title>
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        <description>V. Digitale Signaturen mithilfe von Asymmetrischer Kryptographie

Neben dem sicheren Verschlüsseln einer Nachricht interessiert man sich oft auch für die Integrität und die Authentizität einer Nachricht.

Integrität bedeutet: Die Nachricht wurde unterwegs nicht durch eine Drittperson (Eve) verändert.</description>
    </item>
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        <title>hash</title>
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        <description>III. Hashfunktionen und MACs

1. Hasfunktionen

1.1 Definition und Eigenschaften von Hashfunktionen

Eine Hashfunktion ist ein kryptografischer Algorithmus, der eine beliebige Eingabe (wie eine Datei, eine Nachricht oder ein Video) entgegennimmt und eine Ausgabe fester Länge erzeugt, die als</description>
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        <title>lernziele</title>
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        <description>Lernziele Kryptographie

Symmetrische Kryptographie

	*  Unterschiede zwischen Blockchiffre und Stromchiffre kennen
	*  Feistel Netzwerk verstehen und ein Beispiel mit konkret gegebenen Verschlüsselungsfunktionen durchführen können
	*  Prinzip der Operationsmodi bei Blockchiffren kennen.</description>
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        <title>loesungennr2</title>
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        <description>Zurück</description>
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        <title>pruefungkrypto</title>
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        <description>Zurück zu den Lernzielen</description>
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    <item rdf:about="https://wiki.mathematix.ch/doku.php?id=ef:kryptographie:rsa&amp;rev=1694696185&amp;do=diff">
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        <title>rsa</title>
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        <description>IV. Das RSA-Verfahren

Die drei Mathematiker Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman fanden eine Möglichkeit, wie ein asymmetrisches Kryptosystem mathematisch realisiert werden kann und daraus entstand das auch heute noch am häufigsten angewandte und nach ihnen benannte RSA-Verfahren. $e = 24&#039;019$$n=213&#039;693&#039;769$$m=24356$$c = m^e \mod  n = 24356^{24019} \mod 213693769 = 198&#039;232&#039;690$$c$$ c^d \mod n = 198232690^{142312027} \mod 213693769 = 24356 = m$$d$$\varphi$$n$$n$$n$$\varphi(n)$$n&lt;20$$\varph…</description>
    </item>
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        <title>schluesseltausch</title>
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        <description>II. Das Schlüsseltauschproblem und seine Lösung

1. Das Schlüsseltausch-Paradoxon

Das zentrale Problem der symmetrischen Kryptografie besteht darin, wie Alice und Bob einen gemeinsamen Schlüssel vereinbaren können, ohne dass jemand anderes in den Besitz dieses Schlüssels gelangt. Man muss dabei davon ausgehen, dass der Kanal zwischen Alice und Bob unsicher ist, d.h. dass jemand (Eve) jede Kommunikation zwischen Alice und Bob mithört (wäre der Kanal sicher, könnte man ja direkt die Meldung darüb…</description>
    </item>
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        <title>symmetrischekryptographie</title>
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        <description>I. Symmetrische Kryptographie

1. Grundlagen

Kryptographie ist die Wissenschaft der Verschlüsselung und Entschlüsselung von Informationen, um sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Diese Disziplin hat eine lange und faszinierende Geschichte. Schon in der Antike wurde die Cäsarverschlüsselung verwendet, bei der Buchstaben um eine bestimmte Anzahl Positionen im Alphabet verschoben wurden, um Nachrichten zu verschleiern. Im 16. Jahrhundert nutzte Maria Stuart eine</description>
    </item>
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        <title>tls</title>
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        <description>VI. Konkrete Verschlüsselung im Internet (SSL/TLS)

Was passiert nun zusammenfassend also konkret, wenn man sich im Internet bewegt und sensible Daten ausgetauscht werden sollen? Egal ob es sich um Kreditkartennummer, Passwörter, persönliche Daten in einem Onlineshop, E-Banking etc. handelt, sollten die Daten unbedingt verschlüsselt werden, da sie durchaus von Dritten „angezapft“ und gelesen werden können.</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.mathematix.ch/doku.php?id=ef:kryptographie:zeroknownledge&amp;rev=1759405061&amp;do=diff">
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        <title>zeroknownledge</title>
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        <description>Zero-Knownledge Proofs

	*  Was ist ein Nullwissens-Beweis (Zero-Knowledge Proof)
	*  Gib konkrete Analogien, wie so ein Zero-Knowledge Proof durchgeführt werden könnte (Alibaba-Höhle, „Wo ist Walter?“, farbenblinder Verifizierer.
	*  Wozu kann man Zero-Knowledge Proofs verwenden? Gib konkrete Beispiele und den Vorteil, den sie zu herkömmlichen Verfahren bieten.</description>
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