數字簽名是用于驗證數字數據的真實性和完整性的加密機制。我們可能會將其視為普通手寫簽名的數字版本,但具有更高的復雜性和安全性。
簡單來說,我們可以將數字簽名描述為附加到消息或文檔的代碼。在生成之后,代碼充當證明消息在從發送方到接收方的路上沒有被篡改的證據。
雖然使用密碼學保護通信的概念可以追溯到古代,但是由于公鑰密碼學的發展,數字簽名方案在20世紀70年代成為可能的現實。因此,要了解數字簽名的工作原理,我們首先需要了解散列函數和公鑰加密的基礎知識。
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散列函數
哈希是數字簽名系統的核心要素之一。散列過程涉及將任何大小的數據轉換為固定大小的輸出。這是通過稱為散列函數的特殊算法來完成的。散列函數生成的輸出稱為散列值或消息摘要。
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當與加密相結合時,可以使用所謂的加密散列函數來生成充當唯一數字指紋的散列值。這意味著輸入數據的任何更改都將導致完全不同的輸出。這就是加密散列函數被廣泛用于驗證數字數據真實性的原因。
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公鑰加密
公鑰加密或PKC是指使用一對密鑰的加密系統:一個公鑰和一個私鑰。這兩個密鑰在數學上是相關的,可用于數據加密和數字簽名。
作為一種加密工具,PKC比更基本的對稱加密方法更安全。雖然舊系統依賴相同的密鑰來加密和解密信息,但PKC允許使用公鑰進行數據加密,并使用相應的私鑰進行數據解密。
除此之外,PKC方案還可以應用于數字簽名的生成。本質上,該過程包括散列消息以及簽名者的私鑰。接下來,消息的接收者可以使用簽名者提供的公鑰來檢查簽名是否有效。
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在某些情況下,數字簽名可能涉及加密,但情況并非總是如此。例如,比特幣區塊鏈使用PKC和數字簽名,但不像許多人傾向于認為的那樣,在這個過程中沒有加密。從技術上講,比特幣部署了所謂的橢圓曲線數字簽名算法來驗證交易。
數字簽名如何運作
在加密貨幣的背景下,數字簽名系統通常包括三個基本步驟:散列,簽名和驗證。
哈希數據
第一步是散列消息或數字數據。這是通過散列算法提交數據以生成散列值來完成的。如上所述,消息的大小可能會有很大差異,但是當它們被散列時,它們的所有散列值都具有相同的長度。這是哈希函數的最基本屬性。
但是,散列數據不是生成數字簽名的必要條件,因為可以使用私鑰來簽署完全沒有散列的消息。但對于加密貨幣,數據總是經過哈希處理,因為處理固定長度的摘要有助于整個過程。
簽名
對信息進行哈希處理后,郵件的發件人需要對其進行簽名。這是公鑰密碼學發揮作用的時刻。有幾種類型的數字簽名算法,每種算法都有自己獨特的機制。但實質上,散列消息將使用私鑰進行簽名,然后消息的接收者可以使用相應的公鑰來檢查其有效性。
換句話說,如果在生成簽名時不包括私鑰,則消息的接收者將不能使用相應的公鑰來驗證其有效性。公鑰和私鑰都是由消息的發送者生成的,但只有公鑰與接收者共享。
值得注意的是,數字簽名與每條消息的內容直接相關。因此,與手寫簽名不同,無論消息如何,每個數字簽名的消息都會有不同的數字簽名。
驗證
讓我們舉一個例子來說明整個過程,直到驗證的最后一步。想象一下,Alice向Bob寫了一條消息,哈希,然后將哈希值與她的私鑰結合起來生成數字簽名。簽名將作為該特定消息的唯一數字指紋。
當Bob收到消息時,他可以使用Alice提供的公鑰來檢查數字簽名的有效性。這樣,Bob可以確定簽名是由Alice創建的,因為只有她擁有與該公鑰對應的私鑰。
因此,愛麗絲秘密保密私鑰至關重要。如果另一個人拿到了Alice的私鑰,他們就可以創建數字簽名并偽裝成Alice。在比特幣的背景下,這意味著有人可以使用Alice的私鑰在未經她許可的情況下移動或使用她的比特幣。
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