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在数字签名技术中,使用安全单向散列函数生成

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函数输出值的长度与输入值长度有关,且输出值是随机的  函数输出值长度固定;输出长度越短,算法越安全  函数输出值是长度固定的、不可逆的、伪随机的值  是数字签名技术的组成部分,主要用于身份认证  
能用密钥对明文加密  能用密钥对密文加密  使得不同明文生成相同信息摘要的概率很小  使得信息摘要和明文具有相同长度,以便传输  
能用密钥对明文加密  能用密钥对密文加密  使得不同明文生成相同信息摘要的概率很小  使得信息摘要和明文具有相同长度,以便传输  
数字签名技术能够保证信息传输过程中的安全性  数字签名技术能够保证信息传输过程中的完整性  数字签名技术能够对发送者的身份进行认证  数字签名技术能够防止交易中抵赖的发生  
用自己的RSA私钥解密传送文件后,将其与用户A的数字签名进行比较  用用户A的RSA公钥解密文件后,将其与用户A的数字签名进行比较  用A通知的IDEA私钥解密文件,然后使用MD5算法散列出解密后文件的报文摘要,同时用A的RSA公钥解密数字签名,最后将上述两种结果进行比较  用自己的RSA公钥解密传送文件后,将其用MD5算法散列,最后与用户A的数字签名进行比较  
数字签名技术能够保证信息传输过程中的安全性  数字签名技术能够保证信息传输过程中的完整性  数字签名技术能够对发送者者的身份进行认证  数字签名技术能够防止交易中抵赖的发生  
数字签名技术能够保证信息舆过程中的安全性  数字签名技术能够保证信息舆过程中的完整性  数字签名技术能够对发送者的身份进行认证  数字签名技术能够防止交易中抵赖的发生  
对称加密体制  不对称加密体制  单向散列函数  数字签名算法  
数字证书  数字签名  对称密钥  散列算法加密  
防止交易者抵赖  防止信息被篡改或伪造  为了便于解密明文  给接收方传递密钥  
数字签名技术能够保证信息传输过程中的安全性  数字签名技术能够保证信息传输过程中的完整性  数字签名技术能够对发送者的身份进行认证  数字签名技术能够防止交易中抵赖的发生  
数字签名技术能够保证信息传输过程中的安全性  数字签名技术能够保证信息传输过程中的完整性  数字签名技术能够对发送者的身份进行认证  数字签名技术能够防止交易中抵赖的发生  
数字签名技术能够保证信息传输过程中的安全性  数字签名技术能够保证信息传输过程中的完整性  数字签名技术能够对发送者的身份进行认证  数字签名技术能够防止交易中抵赖的发生  

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