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| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Beispiel ungerade Parität: | Beispiel ungerade Parität: | ||
| Quellwert: 10101101 Parität: Summe=5 ungerade -> 0 | Quellwert: 10101101 Parität: Summe=5 ungerade -> 0 | ||
| - | Zielwert: | + | Zielwert: |
| </ | </ | ||
| ====== Hamming Distanz ====== | ====== Hamming Distanz ====== | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| - Hamming-Distanz: | - Hamming-Distanz: | ||
| - Hamming-Distanz: | - Hamming-Distanz: | ||
| + | /* | ||
| ====== Diffie-Hellman-Merkle-Schlüsselaustausch ====== | ====== Diffie-Hellman-Merkle-Schlüsselaustausch ====== | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| $ K = 64 \bmod\ 11 $ \\ | $ K = 64 \bmod\ 11 $ \\ | ||
| $ K = 9 $ \\ | $ K = 9 $ \\ | ||
| + | */ | ||
| ====== Hashfunktionen ====== | ====== Hashfunktionen ====== | ||
| F: Erkläre den Begriff Hashfunktion. | F: Erkläre den Begriff Hashfunktion. | ||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| * Unumkehrbarkeit – Es soll kein praktisches Verfahren möglich sein, das aus einem Hashwert den Eingabewert bestimmt. | * Unumkehrbarkeit – Es soll kein praktisches Verfahren möglich sein, das aus einem Hashwert den Eingabewert bestimmt. | ||
| * Effizienz – Die Funktion muss schnell berechenbar sein und ohne großen Speicherverbrauch auskommen (der Speicherbedarf des Hashwertes soll deutlich kleiner sein als jener des Schlüssels / Eingabewertes). | * Effizienz – Die Funktion muss schnell berechenbar sein und ohne großen Speicherverbrauch auskommen (der Speicherbedarf des Hashwertes soll deutlich kleiner sein als jener des Schlüssels / Eingabewertes). | ||
| + | |||
| + | ====== Asymmetrische Verschlüsselung | ||
| + | F: Fülle die Lücken in folgendem Diagramm aus. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | A: \\ {{: | ||