1、首先请打开iPhone主屏上的“设置”应用;
2、在设置列表里,请找到Touch ID与密码一栏,点击进入;
3、如果我们在此之前设置了4位数字密码的话,此时需要输入才可以继续;
4、接下来在Touch ID与密码的设置列表里,点击“更改密码”一栏选项;
5、随后系统会默认使用新的6位数字密码,如果你想查看更多的密码选项,请点击下方的“密码选项”;
6、如下图所示,在密码选项中可以选择以前旧的4位数字密码,也可以是自己定义的数字与字母组合的密码。
7、当设置好6位数字密码以后,我们锁定iPhone手机再解锁就会看到密码已经变成了6位了。
怎么样把这个密码设置为1位数呢。以下就为大家带来iPhone手机锁屏密码设置1位数短密码,具体操作如下:
1、在手机进入到设置,选择Touch ID密码。
2、输入自己的锁屏密码进入后,在简单密码这里点击关闭。
3、验证旧的锁屏密码。
4、接着在这里输入一个1位数的密码。
5、完成设置,已经把一位数的密码设置好的了。
6、自己锁屏试试,输入自己的1位数密码。
一种用数字对应字母的密码叫ascii码。
ASCII 是基于拉丁字母的一套电脑编码系统,主要用于显示现代英语和其他西欧语言。它是最通用的信息交换标准,并等同于国际标准ISO/IEC 646。ASCII第一次以规范标准的类型发表是在1967年,最后一次更新则是在1986年,到目前为止共定义了128个字符。
ASCII 码使用
指定的7 位或8 位二进制数组合来表示128 或256 种可能的字符。标准ASCII 码也叫基础ASCII码,使用7 位二进制数(剩下的1位二进制为0)来表示所有的大写和小写字母,数字0 到9、标点符号,以及在美式英语中使用的特殊控制字符。其中:
0~31及127(共33个)是控制字符或通信专用字符(其余为可显示字符),如控制符:LF(换行)、CR(回车)、FF(换页)、DEL(删除)、BS(退格)、BEL(响铃)等;通信专用字符:SOH(文头)、EOT(文尾)、ACK(确认)等;ASCII值为8、9、10 和13 分别转换为退格、制表、换行和回车字符。
加密方式无非是按照一定的数学变换进行加密,比如字母s和e日常出现概率高,那么换过之后的加密字母概率也很高。至于加密的公式,有软件可以专门破解。比如Hill加密,利用逆矩阵取模进行变换。相对来说这些都是比较简单的加密方式,破解多是暴力破解.
如果是凯撒密码,字母置换是整体位移的,那么可以看单个成词的,猜它是I;看3字词,猜它是the。如果是变种凯撒密码,字母置换不是位移而是用码表的,要复杂一点。思路还是词频,比如通过上面两个,可以先猜出3~4个字母,然后代入,代入以后继续根据更长的单词的词频来猜,循环往复,这样全部猜完了看读不读的通。中间可以结合字频,比如英文辅音字母当中C出现的比例高等等。
按照题目要求编写的C语言程序如下
#includestdio.h
#includestring.h
int main()
{
char str[5],s[5];
int i;
printf("请输入5个字符:");
scanf("%s",str);
for(i=0;istrlen(str);i++){
if(str[i]=65str[i]=90){
s[i]=(char)((str[i]-65+4)%26+65);
}else if(str[i]=97str[i]=122){
s[i]=(char)((str[i]-97+4)%26+97);
}else{
s[i]=str[i];
}
}
s[i]='\0';
printf("%s",s);
return 0;
}
密码的使用最早可以追溯到古罗马时期,《高卢战记》有描述恺撒曾经使用密码来传递信息,即所谓的“恺撒密码”,它是一种替代密码,通过将字母按顺序推后起3位起到加密作用,如将字母A换作字母D,将字母B换作字母E。因据说恺撒是率先使用加密函的古代将领之一,因此这种加密方法被称为恺撒密码。这是一种简单的加密方法,这种密码的密度是很低的,只需简单地统计字频就可以破译。 现今又叫“移位密码”,只不过移动的为数不一定是3位而已。
密码术可以大致别分为两种,即易位和替换,当然也有两者结合的更复杂的方法。在易位中字母不变,位置改变;替换中字母改变,位置不变。
将替换密码用于军事用途的第一个文件记载是恺撒著的《高卢记》。恺撒描述了他如何将密信送到正处在被围困、濒临投降的西塞罗。其中罗马字母被替换成希腊字母使得敌人根本无法看懂信息。
苏托尼厄斯在公元二世纪写的《恺撒传》中对恺撒用过的其中一种替换密码作了详细的描写。恺撒只是简单地把信息中的每一个字母用字母表中的该字母后的第三个字母代替。这种密码替换通常叫做恺撒移位密码,或简单的说,恺撒密码。
尽管苏托尼厄斯仅提到三个位置的恺撒移位,但显然从1到25个位置的移位我们都可以使用, 因此,为了使密码有更高的安全性,单字母替换密码就出现了。
如:
明码表 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
密码表 Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M
明文 F O R E S T
密文 Y G K T L Z
只需重排密码表二十六个字母的顺序,允许密码表是明码表的任意一种重排,密钥就会增加到四千亿亿亿多种,我们就有超过4×1027种密码表。破解就变得很困难。
如何破解包括恺撒密码在内的单字母替换密码?
方法:字母频度分析
尽管我们不知道是谁发现了字母频度的差异可以用于破解密码。但是9世纪的科学家阿尔·金迪在《关于破译加密信息的手稿》对该技术做了最早的描述。
“如果我们知道一条加密信息所使用的语言,那么破译这条加密信息的方法就是找出同样的语言写的一篇其他文章,大约一页纸长,然后我们计算其中每个字母的出现频率。我们将频率最高的字母标为1号,频率排第2的标为2号,第三标为3号,依次类推,直到数完样品文章中所有字母。然后我们观察需要破译的密文,同样分类出所有的字母,找出频率最高的字母,并全部用样本文章中最高频率的字母替换。第二高频的字母用样本中2号代替,第三则用3号替换,直到密文中所有字母均已被样本中的字母替换。”
以英文为例,首先我们以一篇或几篇一定长度的普通文章,建立字母表中每个字母的频度表。
在分析密文中的字母频率,将其对照即可破解。
虽然设密者后来针对频率分析技术对以前的设密方法做了些改进,比如说引进空符号等,目的是为了打破正常的字母出现频率。但是小的改进已经无法掩盖单字母替换法的巨大缺陷了。到16世纪,最好的密码破译师已经能够破译当时大多数的加密信息。
局限性:
短文可能严重偏离标准频率,加入文章少于100个字母,那么对它的解密就会比较困难。
而且不是所有文章都适用标准频度:
1969年,法国作家乔治斯·佩雷克写了一部200页的小说《逃亡》,其中没有一个含有字母e的单词。更令人称奇的是英国小说家和拼论家吉尔伯特·阿代尔成功地将《逃亡》翻译成英文,而且其中也没有一个字母e。阿代尔将这部译著命名为《真空》。如果这本书用单密码表进行加密,那么频度分析破解它会受到很大的困难。
一套新的密码系统由维热纳尔(Blaise de Vigenere)于16世纪末确立。其密码不再用一个密码表来加密,而是使用了26个不同的密码表。这种密码表最大的优点在于能够克制频度分析,从而提供更好的安全保障。
“恺撒密码”据传是古罗马恺撒大帝用来保护重要军情的加密系统。它是一种替代密码,通过将字母按顺序推后起3位起到加密作用,如将字母A换作字母D,将字母B换作字母E。据说恺撒是率先使用加密函的古代将领之一,因此这种加密方法被称为恺撒密码。
假如有这样一条指令:
RETURN TO ROME
用恺撒密码加密后就成为:
UHWXUA WR URPH
如果这份指令被敌方截获,也将不会泄密,因为字面上看不出任何意义。
这种加密方法还可以依据移位的不同产生新的变化,如将每个字母左19位,就产生这样一个明密对照表:
明:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
密:T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
在这个加密表下,明文与密文的对照关系就变成:
明文:THE FAULT, DEAR BRUTUS, LIES NOT IN OUR STARS BUT IN OURSELVES.
密文:MAX YTNEM, WXTK UKNMNL, EBXL GHM BG HNK LMTKL UNM BG HNKLXEOXL.
很明显,这种密码的密度是很低的,只需简单地统计字频就可以破译。于是人们在单一恺撒密码的基础上扩展出多表密码,称为“维吉尼亚”密码。它是由16世纪法国亨利三世王朝的布莱瑟·维吉尼亚发明的,其特点是将26个恺撒密表合成一个,见下表:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
CC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
维吉尼亚密码引入了“密钥”的概念,即根据密钥来决定用哪一行的密表来进行替换,以此来对抗字频统计。假如以上面第一行代表明文字母,左面第一列代表密钥字母,对如下明文加密:
TO BE OR NOT TO BE THAT IS THE QUESTION
当选定RELATIONS作为密钥时,加密过程是:明文一个字母为T,第一个密钥字母为R,因此可以找到在R行中代替T的为K,依此类推,得出对应关系如下:
密钥:RELAT IONSR ELATI ONSRE LATIO NSREL
明文:TOBEO RNOTT OBETH ATIST HEQUE STION
密文:KSMEH ZBBLK SMEMP OGAJX SEJCS FLZSY
历史上以维吉尼亚密表为基础又演变出很多种加密方法,其基本元素无非是密表与密钥,并一直沿用到二战以后的初级电子密码机上。
因为文字这么多,就可以从词频入手了。
第一步:
英文字母出现频率
先从baidu上搜索出英文字母词频分布情况:
高频字母:E、 T、A、O、N、I、R、S、H
中频字母:D、L、U、C、M
低频字母:P、F、Y、W、G、B、Y(v?)
稀频字母:J、K、Q、X、Z
第二步:
确定字母e
再统计一个原文中各个字母出现的频率。具体情况我就不列出来了。全部字母1405字,字母X出现了167次,比排名第二的T的133次要高出很多
,几乎可以肯定X=e。(为了方便替换,在word里将全部大写字母换成小写)。然后,因为Z和S都只出现了一次,于是大胆猜测它们就是x和e
。而且在e破译出来后,有eZ***的词出现,一般英文中ex***的词不少,于是暂定Z~x,S~z。因为x和z出现次数也不多,暂时这么估计也不会
太影响总体。
第三步
从短单词入手
在e取代了X后,观察到全文中有很多‘JPe’这样的词出现,很容易就会想到它们就是‘the’。于是J=t,P=h。
再观察只有一个字母的单词,文中出现过3次‘M’和1次‘B’用一个字母作词的情况,这与英文中的‘a’和‘I’作为单词几乎是对应的。鉴
于‘I’在单独作单词时通常在句首,观察M和B的位置,可以得到M=a,B=i。
还有文中的'R情况,根据英文的所有格用法,容易想到R=s。
第四步
利用已有条件,解决特征单词
因为一眼瞥见了替换后的‘saE’,于是查一下金山词霸,从sad/sap/sat/saw/say中,排除已用字母t的sat,根据词的位置基本可以排除掉形
容词sad,再根据文中还多次出现‘thE’这个词,用w、p或d套用都不能成词,而‘thy’是古英文中‘你’的意思,还可以接受E=y。
又,在替换后‘iT’多次出现,估计T~f或T~n。根据词频规律以及T在本文中出现的高达133次来看,T不会是低频字母f,所以T=n。
很多地方的‘anN’使人很容易将N=d推断出来。
第五步
解决剩下的高词频字母
在出现100次以上的字母中,只剩下C还没有对应,而词频排名第四的o也还没有对应,可以猜想C~o,文中‘CI’这样的词出现多次,估计为‘
of’,而f对应的词频和I出现的次数也相当。因此确定C=o,I=f。
高词频还有剩下有r,而文中很多词的后缀是‘-eV’,所以判断V=r。多个地方验证也还可行。
第六步
逐渐解决剩下的字母
根据后缀‘-inW’来找出W=g,根据两个‘Yrote’来得到Y=w,根据‘Hnown’和‘Hing's’来得到H=k。
剩下的就简单了:G=l,Q=p,U=u,K=q,A=c,L=m,F=b,D=v。
最后剩下个O~j。
第七步
验证
发现有的单词出错,出现一次的‘zoints’和‘belshajjar’都不是单词,试着将‘z’和‘j’换一下,就正确了,而且后者是圣经里的名词
,还有古英文的thy和thee。应该没问题了。所以最后O=z,S=j,再确定前边的Z=x。就完了。