公钥和私钥的区别 HTTPs理解

公钥密码体制的核心思想是:加密和解密采用不同的密钥。这是公钥密码体制和传统的对称密码体制最大的区别。
对于传统对称密码而言,密文的安全性完全依赖于 密钥的保密性,一旦密钥泄漏,将毫无保密性可言。
但是公钥密码体制彻底改变了这一状况。
在公钥密码体制中,公钥是公开的,只有私钥是需要保密的。
知道公钥 和密码算法要推测出私钥在计算上是不可行的。
这样,只要私钥是安全的,那么加密就是可信的。

显然,对称密码和公钥密码都需要保证密钥的安全,不同之处在于密钥的管理和分发上面。
在对称密码中,必须要有一种可靠的手段将加密密钥(同时也是解密密 钥)告诉给解密方;
而在公钥密码体制中,这是不需要的。
解密方只需要保证自己的私钥的保密性即可,对于公钥,无论是对加密方而言还是对密码分析者而言都是 公开的,故无需考虑采用可靠的通道进行密码分发。
这使得密钥管理和密钥分发的难度大大降低了。 


加密和解密:发送方利用接收方的公钥对要发送的明文进行加密,接受方利用自己的 
私钥进行解密,其中公钥和私钥匙相对的,任何一个作为公钥,则另一个 就为私钥。
但是因为非对称加密技术的速度比较慢,所以,一般采用对称 
加密技术加密明文,然后用非对称加密技术加密对称密钥,即数字信封 技术. 
签名和验证:发送方用特殊的hash算法,由明文中产生固定长度的摘要,然后利用 
自己的私钥对形成的摘要进行加密,这个过程就叫签名。
接受方利用 发送方的公钥解密被加密的摘要得到结果A,然后对明文也进行hash操 
作产生摘要B.最后,把A和B作比较。
此方式既可以保证发送方的身份不可抵赖,又可以保证数据在传输过程中不会被篡改。




     首先要分清它们的概念:

加密和认证

  首先我们需要区分加密和认证这两个基本概念。

  加密是将数据资料加密,使得非法用户即使取得加密过的资料,也无法获取正确的资料内容, 所以数据加密可以保护数据,防止监听攻击。其重点在于数据的安全性。
身份认证是用来判断某个身份的真实性,确认身份后,系统才可以依不同的身份给予不同的 权限。
其重点在于用户的真实性。两者的侧重点是不同的。

  公钥和私钥

  其次我们还要了解公钥和私钥的概念和作用。

  在现代密码体制中加密和解密是采用不同的密钥(公开密钥),也就是非对称密钥密码系统,每个通信方均需要两个密钥,即公钥和私钥,这两把密钥可以互为加解密。
公钥是公开的,不需要保密,而私钥是由个人自己持有,并且必须妥善保管和注意保密。

  公钥私钥的原则:

一个公钥对应一个私钥。
密钥对中,让大家都知道的是公钥,不告诉大家,只有自己知道的,是私钥。
如果用其中一个密钥加密数据,则只有对应的那个密钥才可以解密。
如果用其中一个密钥可以进行解密数据,则该数据必然是对应的那个密钥进行的加密。
  非对称密钥密码的主要应用就是公钥加密和公钥认证,而公钥加密的过程和公钥认证的过程是不一样的,下面我就详细讲解一下两者的区别。  

事例说明下:

例如:比如有两个用户Alice和Bob,Alice想把一段明文通过双钥加密的技术发送给Bob,Bob有一对公钥和私钥,那么加密解密的过程如下:

Bob将他的公开密钥传送给Alice。
Alice用Bob的公开密钥加密她的消息,然后传送给Bob。
Bob用他的私人密钥解密Alice的消息。
那么Bob怎么可以辨认Alice是不是真人还是冒充的.我们只要和上面的例子方法相反就可以了.


Alice用她的私人密钥对文件加密,从而对文件签名。
Alice将签名的文件传送给Bob。
Bob用Alice的公钥解密文件,从而验证签名。
通过例子大家应该有所了解吧!

 源自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_45497dfa0100y0k5.html

数字信封

数字信封是将对称密钥通过非对称加密(即:有公钥和私钥两个)的结果分发对称密钥的方法。
数字信封的功能类似于普通信封,普通信封在法律的约束下保证只有收信人才能阅读信的内容;
数字信封则采用密码技术保证了只有规定的接收人才能阅读信息的内容。
数字信封主要包括数字信封打包和数字信封拆解,数字信封打包是使用对方的公钥将加密密钥进行加密的过程,只有对方的私钥才能将加密后的数据(通信密钥)还原;
数字信封拆解是使用私钥将加密过的数据解密的过程。

百科

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