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doc 【毕业设计】简述大随机数生成程序的开发与测试 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:29 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-24 20:07

《【毕业设计】简述大随机数生成程序的开发与测试》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....声明,引言随机数的概念在现今的计算机中所产生的随机数,都是伪随机数。即,可以通过定手段和方法发现或破译其中的规律。真随机数,也有了定的研究,比如通过声音或原子衰变等所产生的随机数。伪随机数可以通过定的数学算法,近似真随机数但仍然不是真随机数。课题背景随机数已经在当今社会的各个领域中都频繁使用,特别是在加密技术中已经成了不可缺少的部分,甚至很多加密技术的保密程度就取决于随机数。像,需求大量随机数的密码技术正需求个好的随机数发生器的产生。如今很多随机数产生器已经存在,但那些都存在很多的不足,比如产生的随机数位数不够,不是足够随机等等问题,所以编制个能够产生我们需要足够大的且足够随机的随机数的随机数产生器就变得很重要。国内外研究现状通过查阅质料和在网上了解,国外对随机数的研究领先于国人对随机数的研究,但是总体来说对随机数的研究都还不够深入与透彻,都还不能脱离伪随机数的阴影......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....所通过的检验越多,随机数序列就越靠得住。随机数的检验方法有参数检验,检验其分布参数的观察值与理论值的差异显著性。均匀性检验,又称频率检验,意在检验伪随机数的经验频率与理论频率的差异是否显著。性检验,即检验所产生的伪随机数的性和统计相关是否异常,包括相关关系检验和联列表检验等。组合规律检测,按随机数出现的先后次序,根据定的规律组合,检验其组合的观察值与理值是不否有显著差异,包括距离检验和配套检验等。游程检验,把随机数序列按定的规则进行分类,分为正负游程检验和升降游程检验等。大随机数产生的机理流程图图位随机数产生原理图伪随机数产生器的产生过程输入输入为两个比特的伪随机数和,其中表示当前的日期和时间,每产生个数后,都更新次是产生第个随机数时的种子,其初值可任意设定,以后每次自动更新。密钥产生器用了次三重加密,次加密使用相同的两个比特的密钥和,这两个密钥必须保密且不能用作他用......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....对伪随机数进行次三重加密,得到任意设置个值为的初值,将和进行异或,得到使用密钥和对进行次三重加密,得到个的和公式说明表示两个密钥的三重异或和,得到使用密钥和对进行次三重加密,得到,即得到个的新种子公式说明表示两个密钥的三重将作为下轮的输入,再次循环完成到的过程,直到完成轮迭代加密本方案具有非常高的密码强度,这是因为采用了比特长的密钥和个加密,同时还由于算法由两个伪随机数输入驱动,个是当前的日期和时间,另个是算法上次产生的新种子。而且即使次产生的随机数泄露了,但由于又经次加密才产生新种子,所以别人即使得到也得不到,从而得不到新随机数。随机数产生为位,即组位进制数,且有最高为第位进制数为,所以该随机数高位在进制与之间。算法简介自算法年公诸于世以来,人们直对的安全性持怀疑态度,对密钥的长度迭代次数及盒的设计众说纷纭。从技术上说,对的批评主要集中在以下个方面作为区组密码......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....特别是在加密技术中已经成了不可缺少的部分,像,中随机数成为加密技术的关键。本设计主要为第代移动通信系统提供符合要求的随机数位,首先取得系统时间和函数所产生的随机数作为最初的随机初值,经过三重两密钥通过算法得来和异或的变换,保证其随机数的足够随机,然后通过次的循环得到个组合起来的位随机数,设计还提供个检验随机数是否随机的平台,采用了均匀性检测,即频率检测的方法检测随机数的随机性,通过检测发现,所产生的随机数能够达到我们所期望的随机性。设计还对常见的随机数的生成方法进行了检析,提供多种随机数的生成方法,并且也提供了多种随机数的检测方法供大家参考,希望对大家有所帮助。关键字随机数加密技术均匀性检测......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....中三重加密函数名函数功能产生随机数第步见图输入,第次输入的随机数输出之前已得到函数名函数功能产生随机数第步见图输入密钥输出调用函数函数名函数功能产生随机数第步异或见图输入,输出函数名函数功能产生随机数第步见图输入密钥输出调用函数函数名函数功能产生随机数,保存在中输入无输出备注输出位二进制,故用个型的数存放随机数,轮产生取位的保存到的中自动赋给取第位取第位,其余位为检验随机数随机数检验方法有如下几种参数检验,检验其分布参数的观察值与理论值的差异显著性。均匀性检验,又称频率检验,意在检验伪随机数的经验频率与理论频率的差异是否显著。性检验,即检验所产生的伪随机数的性和统计相关是否异常......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....对伪随机数进行次三重加密,得到任意设置个值为的初值,将和进行异或,得到使用密钥和对进行次三重加密,得到个的和公式说明表示两个密钥的三重异或和,得到使用密钥和对进行次三重加密,得到,即得到个的新种子公式说明表示两个密钥的三重将作为下轮的输入,再次循环完成到的过程,直到完成轮迭代加密本方案具有非常高的密码强度,这是因为采用了比特长的密钥和个加密,同时还由于算法由两个伪随机数输入驱动,个是当前的日期和时间,另个是算法上次产生的新种子。而且即使次产生的随机数泄露了,但由于又经次加密才产生新种子,所以别人即使得到也得不到,从而得不到新随机数。随机数产生为位,即组位进制数,且有最高为第位进制数为,所以该随机数高位在进制与之间。算法简介自算法年公诸于世以来,人们直对的安全性持怀疑态度,对密钥的长度迭代次数及盒的设计众说纷纭。从技术上说,对的批评主要集中在以下个方面作为区组密码......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....实现反变换法它首先需要使用均匀分布获得个,间随机数,这个随机数相当于原概率分布的值,因为我们现在是反过来求哎,听糊涂了也没关系,只要知道算法怎么执行的就行采用概率积分变换原理,对于随机变量的分布函数可以求其反函数,得原来我们般面对的是概率公式现在反过来,由已知的概率分布或通过其参数信息来反求其中,为个区间内的均匀分布的随机变量较简单时,求解较易,当较复杂时,需要用到较为复杂的变换技巧。平均分布指数分布正态分布随机变量的生成离散型随机变量随机数的检验随机数的统计检验,就是根据,上均匀总体简单子样式的性质来研究所产生的随机数序列的相应性质,进行比较鉴别,视其差异显著与否,决定取舍。如果所产生的伪随机数经过各类检验,其差异均不显著,我们即接受其为均匀总体随机数的子样。需要指出的是,若所产生的伪随机数序列通过种随机性检验,只是说它与随机数的性质和规律不矛盾,我们不能扛绝它,并不是说它们已经具有随机数的性质与规律......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....对于数据传输来说太小密钥仅有位二进制未免太短,各次迭代中使用的密钥是递推产生的,这种相关性降低了密码体制的安全性实现替代函数所用的盒的设计原理尚未公开,其中可能留有隐患。针对以上的缺陷,人们提出了几种增强安全性的方法,主要有以下种三重算法用个不同密钥的三重加密,即为该方法为密码专家默克尔及赫尔曼推荐。据称,目前尚无人找到针对此方案的攻击方法。具有子密钥的算法每轮迭代都使用个不同的子密钥,而不是由个位二进制的密钥产生。由于轮迭代的每轮使用个位二进制的密钥,所以这方法可以增强的加密强度。带有交换盒的算法比哈姆和沙米尔证明通过优化盒的设计,甚至盒本身的顺序,可以抵抗差分密码分析,以达到进步增强算法的加密强度的目的。算法实现函数名函数功能得到系统状态输入......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....组合规律检测,按随机数出现的先后次序,根据定的规律组合,检验其组合的观察值与理值是不否有显著差异,包括距离检验和配套检验等。游程检验,把随机数序列按定的规则进行分类,分为正负游程检验和升降游程检验等。本程序采用了均匀性检测,即频率检测。由于随机数是由次循环得来。并且存放在个数组中,所以取其中高位数组的值就可以判断是否满足均匀性检测。算法示意图图检验随机数足够随机随机数除于当前随机数产生的次数如果第次产生随机数,平均值为随机数本身平均值除于随机数产生次数与次数的积两者相加得到随机数的平均值得到生成器产生的随机数第次前位平均值为系统测试第次多次运行程序,如图图第次测试结果第二次多次运行程序,如图图第次测试结果第三次多次运行程序,如图图第次测试结果结论因为主导程序对本身就是随机的数经过多次的三重和异或等运算,所以能保证随机数的足够随机性,通过次的循环也能得到个组合的大随机数......”

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