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ctr計算的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(瑞士)讓-菲力浦·奧馬松寫的 嚴肅的密碼學:實用現代加密術 和北極星的 Windows駭客程式設計:勒索病毒加密篇都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自電子工業 和博碩所出版 。

臺北醫學大學 保健營養學研究所 楊淑惠所指導 邱怡芳的 血液透析患者之血液透析飲食評量指標與心血管疾病危險因子相關性 (2012),提出ctr計算關鍵因素是什麼,來自於血液透析、心血管疾病、血液透析飲食評量指標。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ctr計算,大家也想知道這些:

嚴肅的密碼學:實用現代加密術

為了解決ctr計算的問題,作者(瑞士)讓-菲力浦·奧馬松 這樣論述:

本書是著名密碼演算法BLAKE2、SipHash和NORX的創造者、當代應用密碼學大師Jean-Philippe Aumasson的重磅力作的中文譯本。正如其名,本書並非淺嘗輒止的領域概述,而是全面深入地討論了密碼工程的理論、技術以及前沿進展。 本書面向密碼學研究及從業人員,從本書中您不僅能學到密碼演算法的工作原理,還將學習如何在實際的系統中使用它們。 Jean-Philippe Aumasson是總部位於瑞士的國際網路安全公司Kudelski Security的首席研究工程師,他在密碼學和密碼分析領域發表文章40餘篇。他設計了廣為人知的雜湊函數BLAKE2和SipHash

,也是Black Hat、DEF CON、Troopers和Infiltrate等資訊安全會議上的常客。   譯者介紹:   陳華瑾,資訊工程大學網路空間安全學院副教授,2013年獲得密碼學博士學位。長期從事密碼學教學與科研工作,研究方向是對稱密碼設計與分析。   俞少華,公安部第三研究所資訊網路安全公安部重點實驗室網路安全專家,2007年碩士畢業于浙江大學數學系,一直從事網路安全工作,在網路攻擊與防禦、網路安全事件取證溯源和密碼學領域有著深入研究。 第1章 加密 古典密碼 凱撒密碼 維吉尼亞密碼 密碼是如何工作的:置換|操作模式 完美的加密:一次一密體制 加密安全性 非對稱

加密 加密之外的密碼學 認證加密|格式保持加密|全同態加密|可搜索加密|可調加密 意外如何發生:弱密碼|錯誤模型   第2章 隨機性 作為概率分佈的隨機性 熵:不確定性的度量指標 亂數發生器和偽亂數發生器 現實世界中的PRNG 在基於UNIX的系統中生成隨機比特 Windows中的CryptGenRandom()函數 基於硬體的PRNG:英特爾微處理器中的RDRAND 意外如何發生:熵源不理想|啟動時熵不足|非加密PRNG|對強隨機性的採樣漏洞 第3章 密碼學中的安全性 理論上安全:資訊安全性|實際安全:計算安全性 以比特度量安全性|全攻擊成本|選擇和評估安全強度 安全實現:可證明安全性|啟

發式安全性 生成對稱金鑰|生成非對稱金鑰|保護金鑰 意外如何發生:不正確的安全性證明|支援遺留系統的短金鑰 第4章 區塊編碼器 安全目標|分組大小|碼本攻擊 如何構造區塊編碼器:區塊編碼器的輪數|滑動攻擊和子金鑰|替換-置換網路|Feistel結構 高級加密標準(AES):AES內核|使用AES 實現AES:基於查詢表實現|原生指令集 電碼本模式(ECB)|密碼分組連結(CBC)模式|如何在CBC模式中加密消息|計數(CTR)模式 意外如何發生:中間相遇攻擊|Padding Oracle攻擊 第5章 序列密碼 基於狀態轉移的和基於計數器的序列密碼 面向硬體的序列密碼:回饋移位暫存器|Gra

in-128a演算法|A5/1演算法 面向軟體的序列密碼:RC4|Salsa20 意外如何發生:nonce的重複使用|破解RC4|硬體燒制時的弱密碼 第6章 雜湊函數 雜湊函數的安全性:不可預測性|原像攻擊抗性|抗碰撞性|查找碰撞 基於壓縮的雜湊函數:Merkle–Damgård結構 基於置換的雜湊函數:海綿函數 雜湊函數SHA系列:SHA-1|SHA-2|SHA-3競賽|Keccak(SHA-3) BLAKE2雜湊函數 意外如何發生:長度擴展攻擊|欺騙存儲證明協定 第7章 帶金鑰的雜湊 安全通信中的消息認證碼|偽造和選擇消息攻擊|重放攻擊 偽隨機函數:PRF的安全性|為什麼PRF比MAC

更安全 加秘密首碼的構造方法|帶秘密尾碼的構造方法 HMAC的構造方法|針對基於雜湊的MAC的一般攻擊 由區塊編碼器構造的帶金鑰雜湊:CMAC:破解CBC-MAC|修改CBC-MAC 專用設計:Poly1305|SipHash 意外如何發生:針對MAC認證的計時攻擊|當海綿結構洩露 第8章 認證加密 使用MAC的認證加密 使用關聯資料的認證加密|使用nonce來避免可預測性 怎樣才是一個好的認證加密演算法 AES-GCM:認證加密演算法標準 OCB: 比GCM更快的認證加密演算法 SIV是最安全的認證演算法嗎 基於置換的AEAD 意外如何發生:AES-GCM和弱雜湊金鑰|AES-GCM和短標

籤 第9章 困難問題 計算困難性:測量執行時間|多項式時間vs超多項式時間 複雜度的分類:非確定多項式時間|NP完全問題|P問題vs NP問題 因數分解問題:實踐中的分解大數演算法|分解演算法是NP完全的嗎 離散對數問題 意外如何發生:小規模的困難問題並不困難 第10章 RSA RSA背後的數學概念 RSA陷門置換 RSA的金鑰生成和安全性 利用教科書式RSA加密的擴展性進行攻擊|加強版RSA加密:OAEP 針對教科書式RSA簽名的攻擊|PSS簽名標準|全域雜湊簽名 RSA的實現:快速求冪演算法:平方乘|用於更快公開金鑰操作的小指數|中國剩餘定理 意外如何發生:針對RSA-CRT的Bell

core攻擊|共用秘密指數或共用模數 第11章 Diffie-Hellman Diffie-Hellman函數 Diffie-Hellman問題 非DH金鑰協商協定示例|金鑰協商協定的攻擊模型 匿名Diffie-Hellman協定|含身份驗證的Diffie-Hellman協定|Menezes–Qu–Vanstone(MQV)協定 意外如何發生:不雜湊共用秘密|TLS中Diffie–Hellman的歷史遺留問題|不安全的群參數 第12章 橢圓曲線 整數上的橢圓曲線|加法點和乘法點|橢圓曲線群 ECDLP問題 橢圓曲線上的Diffie–Hellman金鑰協商 NIST曲線|曲線25519 意外

如何發生:隨機性差的ECDSA|用另一條曲線破解ECDH 第13章 TLS TLS協議套件:TLS和SSL協議家族的簡單歷史 TLS握手協定|TLS 1.3的密碼演算法 TLS 1.3對TLS 1.2的改進:降級保護|單次往返握手|會話恢復 TLS安全性的優勢:認證|前向保密性 意外如何發生:不安全的憑證授權|不安全的伺服器|不安全的用戶端|實現中的缺陷 第14章 量子和後量子時代的密碼學 量子電腦的工作原理:量子比特|量子門 量子加速:指數加速和Simon問題|Shor演算法的威脅 Shor演算法解決因數分解問題|Shor演算法和離散對數問題|Grover演算法 為什麼製造量子電腦如此困

難 後量子密碼演算法:基於編碼的密碼|基於格的密碼|基於多變數的密碼|基於雜湊的密碼 意外如何發生:不明晰的安全水準|快進:如果太晚會發生什麼|實現問題

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血液透析患者之血液透析飲食評量指標與心血管疾病危險因子相關性

為了解決ctr計算的問題,作者邱怡芳 這樣論述:

美國腎臟病資料登錄系統(United States Renal Data System, USRDS)2012年報告中顯示,2010年台灣末期腎臟病的發生率位居世界第二,盛行率則為第一。32–42%血液透析患者死亡原因為心血管疾病。不正確的飲食攝取為導致心血管疾病的主要原因之一。飲食評量指標可以用來評估整體飲食,結合營養素和食物的概念,將飲食品質量化及分數化的工具,目前的飲食評量指標皆適用於一般健康成人,而血液透析患者對飲食品質要求不同於一般民眾。目的:研究以台灣百年版每日飲食指南及美國腎臟基金會對於血液透析(hemodialysis, HD)患者的飲食建議,制定出適合血液透析患者的血液透析

飲食評量指標(HemoDialysis Eating Index, HDEI),並探討HDEI與血液透析患者心血管疾病(cardiovascular disease, CVD)危險因子相關性。材料與方法:本次研究為橫斷性研究,在台北醫學大學附設醫院及台北市立萬芳醫院血液透析中心進行招募,共招募108名受試者,男女分別各54名,收集受試者CVD危險因子及3天飲食資料,並計算HDEI分數。HDEI分數共計採納12項:蔬菜類、水果類、全榖根莖類、全穀、豆魚肉蛋類、高生理價蛋白質百分比、紅肉/白肉比、魚類、油脂類、富含飽和或反式脂肪酸食物、堅果類及綜合維生素使用,其中全榖根莖類、全穀、油脂類、富含飽和

或反式脂肪酸食物滿分為五分,其餘為10分,總分範圍在5-100分,分數較高分即有較高的飲食品質。以SAS 9.3進行統計分析,當p < 0.05具有統計意義。結果:HDEI和血清白蛋白呈顯著正相關,與多數CVD危險因子無顯著相關性,但其各項目分數分別和CVD危險因子有相關性存在,蔬菜分數和心臟胸廓比呈顯著負相關,水果、油脂及綜合維生素使用分數和血清白蛋白呈顯著正相關,水果、全榖根莖類及富含飽和或反式脂肪酸食物分數和血清磷呈顯著負相關,富含飽和或反式脂肪酸食物和血清總膽固醇呈顯著負相關,追蹤兩個月後,HDEI高分組會降低總膽固醇濃度及增加血紅素濃度,並且有較低的低白蛋白血症風險。結論:HDEI總

分及各項目可以反應台灣血液透析患者飲食的質與量,故建議HDEI可作為台灣HD患者預防CVD發生之飲食評量指標。

Windows駭客程式設計:勒索病毒加密篇

為了解決ctr計算的問題,作者北極星 這樣論述:

揭開隱藏在視窗底下的封鎖危機   若想要了解駭客,研究電腦病毒是一個不錯的方式。病毒的設計,充滿了駭客天馬行空的想像及創意。尤其是歷史悠久的病毒,那更是經過好幾代不斷地精心修改,簡直可以說是千錘百鍊的藝術品。   這麼多病毒,為何選擇勒索病毒?其實,是它的鮮紅色的畫面吸引了我的注意。勒索病毒至今已有30年歷史,到目前仍困擾許多人們,其獨特之處值得作為研究的對象。本書將逐步重現勒索病毒的全貌,其中駭客的思路和創意,相信會帶給讀者相當大的啟發,並希望透過閱讀之後都能獲得滿滿的收獲。   製作出一隻勒索病毒,需要多少知識?翻開這本書,你想知道的答案都在裡面。