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hacker2年前 (2022-05-28)联系黑客88
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关于玩CS死机问题~!

死机的原因很多

电脑死机是令人最烦恼的事情。死机时的表现多为“蓝屏”,无法启动系统,画面“定格”无反应,鼠标、键盘无法输入,软件运行非正常中断等。尽管造成死机的原因很多,但是万变不离其宗,其原因永远也脱离不了硬件与软件两方面。

由硬件原因引起的死机

【主板电容】

有时我们其它硬件好好的,可什么问题都没有发现,可遍遍我们开机一会就死机,一动也不动,可这是不限时的。你可能猜是系统问题了吧,可这不是,这就是主板电容坏了。

【散热不良】

显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,因此保持良好的通风状况非常重要,如果显示器过热将会导致色彩、图象失真甚至缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。

【移动不当】

在电脑移动过程中受到很大振动常常会使机器内部器件松动,从而导致接触不良,引起电脑死机,所以移动电脑时应当避免剧烈振动。

【灰尘杀手】

机器内灰尘过多也会引起死机故障。如软驱磁头或光驱激光头沾染过多灰尘后,会导致读写错误,严重的会引起电脑死机。

【设备不匹配】

如主板主频和CPU主频不匹配,老主板超频时将外频定得太高,可能就不能保证运行的稳定性,因而导致频繁死机。

【软硬件不兼容】

三维软件和一些特殊软件,可能在有的微机上就不能正常启动甚至安装,其中可能就有软硬件兼容方面的问题。

【内存条故障】

主要是内存条松动、虚焊或内存芯片本身质量所致。应根据具体情况排除内存条接触故障,如果是内存条质量存在问题,则需更换内存才能解决问题。

【硬盘故障】

主要是硬盘老化或由于使用不当造成坏道、坏扇区。这样机器在运行时就很容易发生死机。可以用专用工具软件来进行排障处理,如损坏严重则只能更换硬盘了。另外对于在不支持UDMA 66/100的主板,应注意CMOS中硬盘运行方式的设定。

【CPU超频】

超频提高了CPU的工作频率,同时,也可能使其性能变得不稳定。究其原因,CPU在内存中存取数据的速度本来就快于内存与硬盘交换数据的速度,超频使这种矛盾更加突出,加剧了在内存或虚拟内存中找不到所需数据的情况,这样就会出现“异常错误”。解决办法当然也比较简单,就是让CPU回到正常的频率上。

【硬件资源冲突】

是由于声卡或显示卡的设置冲突,引起异常错误。此外,其它设备的中断、DMA或端口出现冲突的话,可能导致少数驱动程序产生异常,以致死机。解决的办法是以“安全模式”启动,在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中进行适当调整。对于在驱动程序中产生异常错误的情况,可以修改注册表。选择“运行”,键入“REGEDIT”,进入注册表编辑器,通过选单下的“查找”功能,找到并删除与驱动程序前缀字符串相关的所有“主键”和“键值”,重新启动。

【内存容量不够】

内存容量越大越好,应不小于硬盘容量的0.5~1%,如出现这方面的问题,就应该换上容量尽可能大的内存条。

【劣质零部件】

少数不法商人在给顾客组装兼容机时,使用质量低劣的板卡、内存,有的甚至出售冒牌主板和Remark过的CPU、内存,这样的机器在运行时很不稳定,发生死机在所难免。因此,用户购机时应该警惕,并可以用一些较新的工具软件测试电脑,长时间连续考机(如72小时),以及争取尽量长的保修时间等。

由软件原因引起的死机

【病毒感染】

病毒可以使计算机工作效率急剧下降,造成频繁死机。这时,我们需用杀毒软件如KV300、金山毒霸、瑞星等来进行全面查毒、杀毒,并做到定时升级杀毒软件。

【CMOS设置不当】

该故障现象很普遍,如硬盘参数设置、模式设置、内存参数设置不当从而导致计算机无法启动。如将无ECC功能的内存设置为具有ECC功能,这样就会因内存错误而造成死机。

【系统文件的误删除】

由于Windows 9x启动需要有Command.com、Io.sys、Msdos.sys等文件,如果这些文件遭破坏或被误删除,即使在CMOS中各种硬件设置正确无误也无济于事。解决方法:使用同版本操作系统的启动盘启动计算机,然后键入“SYS C:”,重新传送系统文件即可。

【初始化文件遭破坏】

由于Windows 9x启动需要读取System.ini、Win.ini和注册表文件,如果存在Config.sys、Autoexec.bat文件,这两个文件也会被读取。只要这些文件中存在错误信息都可能出现死机,特别是System.ini、Win.ini、User.dat、System.dat这四个文件尤为重要。

【动态链接库文件(DLL)丢失】

在Windows操作系统中还有一类文件也相当重要,这就是扩展名为DLL的动态链接库文件,这些文件从性质上来讲是属于共享类文件,也就是说,一个DLL文件可能会有多个软件在运行时需要调用它。如果我们在删除一个应用软件的时候,该软件的反安装程序会记录它曾经安装过的文件并准备将其逐一删去,这时候就容易出现被删掉的动态链接库文件同时还会被其它软件用到的情形,如果丢失的链接库文件是比较重要的核心链接文件的话,那么系统就会死机,甚至崩溃。我们可用工具软件如“超级兔仔”对无用的DLL文件进行删除,这样会避免误删除。

【硬盘剩余空间太少或碎片太多】

如果硬盘的剩余空间太少,由于一些应用程序运行需要大量的内存、这样就需要虚拟内存,而虚拟内存则是由硬盘提供的,因此硬盘要有足够的剩余空间以满足虚拟内存的需求。同时用户还要养成定期整理硬盘、清除硬盘中垃圾文件的良好习惯。

【BIOS升级失败】

应备份BIOS以防不测,但如果你的系统需要对BIOS进行升级的话,那么在升级之前最好确定你所使用BIOS版本是否与你的PC相符合。如果BIOS升级不正确或者在升级的过程中出现意外断电,那么你的系统可能无法启动。所以在升级BIOS前千万要搞清楚BIOS的型号。如果你所使用的BIOS升级工具可以对当前BIOS进行备份,那么请把以前的BIOS在磁盘中拷贝一份。同时看系统是否支持BIOS恢复并且还要懂得如何恢复。

【软件升级不当】

大多数人可能认为软件升级是不会有问题的,事实上,在升级过程中都会对其中共享的一些组件也进行升级,但是其它程序可能不支持升级后的组件从而导致各种问题。

【滥用测试版软件】

最好少用软件的测试版,因为测试软件通常带有一些BUG或者在某方面不够稳定,使用后会出现数据丢失的程序错误、死机或者是系统无法启动。

【非法卸载软件】

不要把软件安装所在的目录直接删掉,如果直接删掉的话,注册表以及Windows目录中会有很多垃圾存在,久而久之,系统也会变不稳定而引起死机。

【使用盗版软件】

因为这些软件可能隐藏着病毒,一旦执行,会自动修改你的系统,使系统在运行中出现死机。

【应用软件的缺陷】

这种情况是常见的,如在Win 98中运行那些在DOS或Windows 3.1中运行良好的16位应用软件。Win 98是32位的,尽管它号称兼容,但是有许多地方是无法与16位应用程序协调的。还有一些情况,如在Win 95下正常使用的外设驱动程序,当操作系统升级后,可能会出现问题,使系统死机或不能正常启动。遇到这种情况应该找到外设的新版驱动。

【启动的程序太多】

这使系统资源消耗殆尽,使个别程序需要的数据在内存或虚拟内存中找不到,也会出现异常错误。

【非法操作】

用非法格式或参数非法打开或释放有关程序,也会导致电脑死机。请注意要牢记正确格式和相关参数,不随意打开和释放不熟悉的程序。

【非正常关闭计算机】

不要直接使用机箱中的电源按钮,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起自动启动或者运行中死机。对于Windows 98/2000/NT等系统来说,这点非常重要,严重的话,会引起系统崩溃。

【内存中冲突】

有时候运行各种软件都正常,但是却忽然间莫名其妙地死机,重新启动后运行这些应用程序又十分正常,这是一种假死机现象。出现的原因多是Win 98的内存资源冲突。大家知道,应用软件是在内存中运行的,而关闭应用软件后即可释放内存空间。但是有些应用软件由于设计的原因,即使在关闭后也无法彻底释放内存的,当下一软件需要使用这一块内存地址时,就会出现冲突。 电脑死机是令人最烦恼的事情。死机时的表现多为“蓝屏”,无法启动系统,画面“定格”无反应,鼠标、键盘无法输入,软件运行非正常中断等。尽管造成死机的原因很多,但是万变不离其宗,其原因永远也脱离不了硬件与软件两方面。

由硬件原因引起的死机

【主板电容】

有时我们其它硬件好好的,可什么问题都没有发现,可遍遍我们开机一会就死机,一动也不动,可这是不限时的。你可能猜是系统问题了吧,可这不是,这就是主板电容坏了。

【散热不良】

显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,因此保持良好的通风状况非常重要,如果显示器过热将会导致色彩、图象失真甚至缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。

【移动不当】

在电脑移动过程中受到很大振动常常会使机器内部器件松动,从而导致接触不良,引起电脑死机,所以移动电脑时应当避免剧烈振动。

【灰尘杀手】

机器内灰尘过多也会引起死机故障。如软驱磁头或光驱激光头沾染过多灰尘后,会导致读写错误,严重的会引起电脑死机。

【设备不匹配】

如主板主频和CPU主频不匹配,老主板超频时将外频定得太高,可能就不能保证运行的稳定性,因而导致频繁死机。

【软硬件不兼容】

三维软件和一些特殊软件,可能在有的微机上就不能正常启动甚至安装,其中可能就有软硬件兼容方面的问题。

【内存条故障】

主要是内存条松动、虚焊或内存芯片本身质量所致。应根据具体情况排除内存条接触故障,如果是内存条质量存在问题,则需更换内存才能解决问题。

【硬盘故障】

主要是硬盘老化或由于使用不当造成坏道、坏扇区。这样机器在运行时就很容易发生死机。可以用专用工具软件来进行排障处理,如损坏严重则只能更换硬盘了。另外对于在不支持UDMA 66/100的主板,应注意CMOS中硬盘运行方式的设定。

【CPU超频】

超频提高了CPU的工作频率,同时,也可能使其性能变得不稳定。究其原因,CPU在内存中存取数据的速度本来就快于内存与硬盘交换数据的速度,超频使这种矛盾更加突出,加剧了在内存或虚拟内存中找不到所需数据的情况,这样就会出现“异常错误”。解决办法当然也比较简单,就是让CPU回到正常的频率上。

【硬件资源冲突】

是由于声卡或显示卡的设置冲突,引起异常错误。此外,其它设备的中断、DMA或端口出现冲突的话,可能导致少数驱动程序产生异常,以致死机。解决的办法是以“安全模式”启动,在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中进行适当调整。对于在驱动程序中产生异常错误的情况,可以修改注册表。选择“运行”,键入“REGEDIT”,进入注册表编辑器,通过选单下的“查找”功能,找到并删除与驱动程序前缀字符串相关的所有“主键”和“键值”,重新启动。

【内存容量不够】

内存容量越大越好,应不小于硬盘容量的0.5~1%,如出现这方面的问题,就应该换上容量尽可能大的内存条。

【劣质零部件】

少数不法商人在给顾客组装兼容机时,使用质量低劣的板卡、内存,有的甚至出售冒牌主板和Remark过的CPU、内存,这样的机器在运行时很不稳定,发生死机在所难免。因此,用户购机时应该警惕,并可以用一些较新的工具软件测试电脑,长时间连续考机(如72小时),以及争取尽量长的保修时间等。

由软件原因引起的死机

【病毒感染】

病毒可以使计算机工作效率急剧下降,造成频繁死机。这时,我们需用杀毒软件如KV300、金山毒霸、瑞星等来进行全面查毒、杀毒,并做到定时升级杀毒软件。

【CMOS设置不当】

该故障现象很普遍,如硬盘参数设置、模式设置、内存参数设置不当从而导致计算机无法启动。如将无ECC功能的内存设置为具有ECC功能,这样就会因内存错误而造成死机。

【系统文件的误删除】

由于Windows 9x启动需要有Command.com、Io.sys、Msdos.sys等文件,如果这些文件遭破坏或被误删除,即使在CMOS中各种硬件设置正确无误也无济于事。解决方法:使用同版本操作系统的启动盘启动计算机,然后键入“SYS C:”,重新传送系统文件即可。

【初始化文件遭破坏】

由于Windows 9x启动需要读取System.ini、Win.ini和注册表文件,如果存在Config.sys、Autoexec.bat文件,这两个文件也会被读取。只要这些文件中存在错误信息都可能出现死机,特别是System.ini、Win.ini、User.dat、System.dat这四个文件尤为重要。

【动态链接库文件(DLL)丢失】

在Windows操作系统中还有一类文件也相当重要,这就是扩展名为DLL的动态链接库文件,这些文件从性质上来讲是属于共享类文件,也就是说,一个DLL文件可能会有多个软件在运行时需要调用它。如果我们在删除一个应用软件的时候,该软件的反安装程序会记录它曾经安装过的文件并准备将其逐一删去,这时候就容易出现被删掉的动态链接库文件同时还会被其它软件用到的情形,如果丢失的链接库文件是比较重要的核心链接文件的话,那么系统就会死机,甚至崩溃。我们可用工具软件如“超级兔仔”对无用的DLL文件进行删除,这样会避免误删除。

【硬盘剩余空间太少或碎片太多】

如果硬盘的剩余空间太少,由于一些应用程序运行需要大量的内存、这样就需要虚拟内存,而虚拟内存则是由硬盘提供的,因此硬盘要有足够的剩余空间以满足虚拟内存的需求。同时用户还要养成定期整理硬盘、清除硬盘中垃圾文件的良好习惯。

【BIOS升级失败】

应备份BIOS以防不测,但如果你的系统需要对BIOS进行升级的话,那么在升级之前最好确定你所使用BIOS版本是否与你的PC相符合。如果BIOS升级不正确或者在升级的过程中出现意外断电,那么你的系统可能无法启动。所以在升级BIOS前千万要搞清楚BIOS的型号。如果你所使用的BIOS升级工具可以对当前BIOS进行备份,那么请把以前的BIOS在磁盘中拷贝一份。同时看系统是否支持BIOS恢复并且还要懂得如何恢复。

【软件升级不当】

大多数人可能认为软件升级是不会有问题的,事实上,在升级过程中都会对其中共享的一些组件也进行升级,但是其它程序可能不支持升级后的组件从而导致各种问题。

【滥用测试版软件】

最好少用软件的测试版,因为测试软件通常带有一些BUG或者在某方面不够稳定,使用后会出现数据丢失的程序错误、死机或者是系统无法启动。

【非法卸载软件】

不要把软件安装所在的目录直接删掉,如果直接删掉的话,注册表以及Windows目录中会有很多垃圾存在,久而久之,系统也会变不稳定而引起死机。

【使用盗版软件】

因为这些软件可能隐藏着病毒,一旦执行,会自动修改你的系统,使系统在运行中出现死机。

【应用软件的缺陷】

这种情况是常见的,如在Win 98中运行那些在DOS或Windows 3.1中运行良好的16位应用软件。Win 98是32位的,尽管它号称兼容,但是有许多地方是无法与16位应用程序协调的。还有一些情况,如在Win 95下正常使用的外设驱动程序,当操作系统升级后,可能会出现问题,使系统死机或不能正常启动。遇到这种情况应该找到外设的新版驱动。

【启动的程序太多】

这使系统资源消耗殆尽,使个别程序需要的数据在内存或虚拟内存中找不到,也会出现异常错误。

【非法操作】

用非法格式或参数非法打开或释放有关程序,也会导致电脑死机。请注意要牢记正确格式和相关参数,不随意打开和释放不熟悉的程序。

【非正常关闭计算机】

不要直接使用机箱中的电源按钮,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起自动启动或者运行中死机。对于Windows 98/2000/NT等系统来说,这点非常重要,严重的话,会引起系统崩溃。

【内存中冲突】

有时候运行各种软件都正常,但是却忽然间莫名其妙地死机,重新启动后运行这些应用程序又十分正常,这是一种假死机现象。出现的原因多是Win 98的内存资源冲突。大家知道,应用软件是在内存中运行的,而关闭应用软件后即可释放内存空间。但是有些应用软件由于设计的原因,即使在关闭后也无法彻底释放内存的,当下一软件需要电脑经常死机的故障原因分析及解决办法:

【简单版】

一、病毒的原因。

二、硬件的问题。比如电源

三、软件的问题。比如CPU测温监控软件。

四、系统文件丢失,误操作造成的。

五、黑客攻击你。

具体解决方法是重做系统,就可以排除第1、3、4、5;如果还死 ,就是硬件问题了。

【专业版】

※硬件方面原因:

★“散热不良”:显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,因此体质良好的通风关况非常重要,如果显示器过热将会导致色彩、图像失真甚缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。

★ “灰尘杀手”:机器内灰尘过多也会引起死机故障。如软驱磁头或光驱激光头沾染过多灰尘后,会导致读写错误,严重的会引起电脑死机。

★ “软硬件不兼容”:例如3D制作及一些特殊软件,可能在有的电脑中不能正常安装或启动,其中可能就有软硬件兼容方面的问题。

★ “内存条故障”:主要是内存条松动、本身质量所致。应根据具体情况排除内存条接角故障,如果是内存条质量存在问题,则需更换内存才能解决问题。

★ “硬盘故障”:主要是硬盘老化或由于使用不当造成坏道、坏扇区。这样机器在动行时就很容易发生死机。可以用专用工具软件来进行排障处理,如损坏严重则只能更换硬盘了。另外对于不支持UDMA66/100的主板,应注意CMOS中硬盘运行方式的设定。

★ “CPU超频”:超频提高了CPU的工作频率,同时,也可能使其性能变得不稳定。解决办法当然也比较简单,就是让CPU回到正常的频率上。

★ “硬件资源冲突”:常见的是声卡或显示卡的设置冲突,引起异常错误。此外,其它设备的中断、DMA或端口出现冲突的话,可能导致少数驱动程序产生异常,以致死机。解决的办法是以“安全模式”启动,在“控制面板”-“系统”-“设备管理”中进行适当调整。

★ “劣质零部件”:少数不法商人在给顾客组装机时,使用质量低劣的板卡、内存,有的甚至出售冒牌主板和打磨过的CPU、内存条,这样的机器在运行时很不稳定,发生死机在所难免。因此,用户购机时应该警惕。

※软件方面原因:

★病毒感染:病毒可以使计算机工作效率急剧下降,造成频繁死机。此类故障可通过运行杀毒软件进行全面查毒、杀毒,并应及时升级杀毒软件。

★ CMOS设置不当:硬盘参数设置、模式设置、内存参数设置不当从而导致计算机无法启动。

★ 系统文件的误删除:由于Windows 9X启动需要有Command.com、Io.sys、Msdos.sys等文件,如果这些文件遭到破坏或被误删除,即使在CMOS中各种硬件设置正确无误也无济于事。此时需用系统盘重新启动系统后,重新传送系统文件。

★ 初始化文件遭破坏:由于Windows 9X启动需要读取System.ini、Win.ini和注册表文件,如果存在Config.sys、Autoexec.bat文件,这两个文件也会被读取。只要这些文件中存在错误信息都可能出现死机,特别是System.ini、Win.ini、User.dat、System.dat这四个文件尤其重要。

★ 动态链接库文件(DLL)丢失:在Windows操作系统中还有一类文件也相当重要,这就是扩展名为DLL的动态链接库文件,这些文件从性质上来讲是属于共享类文件。如果在删除一个应用程序时将一个共享文件一并删除,特别是比较重要的核心链接文件被删除,系统就会死机甚至崩溃。

★ 硬盘剩余空间太少或碎片太多:,由于一些应用程序运行需要大量的内存,需用磁盘空间提供虚拟内存,如果硬盘的剩余空间太少难以满足软件的运行需要,就容易造成死机。解决此类问题的方法是合理划分磁盘空间、使用“磁盘碎片整理程序”定期整理硬盘、清除硬盘中垃圾文件。

★ 软件升级不当:在软件的升级过程中会对其中共享的一些组件进行升级,但其它程序可能不支持升级后的组件而导致出现各种问题。

★ 滥用测试版软件:测试版软件通常存在一些Bug或在某些方面不够稳定,使用后会出现数据丢失的程序错误提示、死机或导致系统无法启动。

★ 非法卸载软件:如果不通过软件的卸载,直接将软件安装目录删除,将无法清除注册表及Windows目录中相应的链接文件,导致系统变得不稳定而引起死机。建议删除不需要的应用软件时应使用软件提供的卸载程序,最好是运行“控制面板”中的“添加/删除程序”彻底将该软件从系统中删除。

★ 使用盗版软件:盗版软件可能隐藏着病毒,一旦执行会自动修改系统,使系统在运行中出现死机。

★ 启动的程序太多:由于运行太多的程序,使系统资源紧张,个别程序需要的数据在内存或虚拟内存中找不到,也会出现异常错误。

★ 非法操作:用非法格式或参数非法打开或释放有关程序,也会导致电脑死机。

★ 非正常关闭计算机:不要直接使用机箱电源按钮强行关机,这样易造成系统文件损坏或丢失,引起自动启动或运行时死机。对于Windows 98/2000/NT等系统来说,这点非常重要,严重的话,会引起系统崩溃。★ 内存冲突:有时候运行各种软件都正常,但是却忽然间莫名其妙地死机,重新启动后运行这些应用程序又十分正常,这是一种假死机现象。出现的原因多是Win 98的内存资源冲突。

★★★防止死机十四招★★★

1.保证正确的Bios设置。Bios里面的设置一定要合适,错误的Bios设置会使你在运行Windows的时候死机。

2.经常检查电脑配件接触情况。在板卡接触不良的情况下运行会引起系统死机,因此在更换电脑配件时,一定要使板卡与主机板充分接触。

3.定期清洁机箱。灰尘太多会使板卡之间接触不良,引起系统在运行中死机,因此机箱要随时清洁,不要让太多的灰尘积存在机箱中。

4.坚持认真查杀病毒。对来历不明的光盘或软盘,不要轻易使用,对邮件中的附件,要先用杀毒软件检查后再打开。

5.按正确的操作顺序关机。在应用软件未正常结束运行前,别关闭电源,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起在启动或运行中死机。

6.避免多任务同时进行。在执行磁盘整理或用杀毒软件检查硬盘期间,不要运行其他软件,否则会造成死机。

7.勿过分求新。各种硬件的驱动不一定要随时更新,因为才开发的驱动程序往往里面有bug,会对系统造成损害,引起系统死机,最新的不一定是最好的。

8.在卸载软件时,用自带的反安装程序或Windows里面的安装/卸载方式,不要直接删除程序文件夹,因为某些文件可能被其他程序共享,一旦删除这些共享文件,会造成应用软件无法使用而死机。

9.设置硬件设备时,最好检查有无保留中断(IRQ),不要让其他设备使用该中断号,以免引起中断冲突,造成系统死机。

10.在上网冲浪的时候,不要打开太多的浏览器窗口,否则会导致系统资源不足,引起系统死机。

11.如果你的机器内存不是很大,千万不要运行占用内存较大的程序,如Photoshop,否则运行时容易死机。

12.对于系统文件或重要的文件,最好使用隐含属性,这样才不至于因错误操作删除这些文件,引起系统死机。

13.修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,防止因修改失败而无法恢复原来的引导记录。

14.CPU、显卡等配件一般不要超频,若确实需要超,要注意超频后板卡的温度,CPU、显卡等长期在非正常频率和温度下工作轻则自动重启或死机,重者烧毁CPU、显卡、主板。

使用这一块内存地址时,就会出现冲突。

谁知道《翼》和《魔卡》的相关处和《翼》中出现的内容与哪些有关?

不˙是正确的喔!

《翼》《xxxHOLiC》确实是《魔卡少女樱》的续集

本故事虽然是以异次元"玖楼国"的公主---小樱为主角

我想你的意思是说樱公主和《魔卡少女樱》的主角并不一样

但是故事亦牵涉到另一次元"日本"的库洛˙里多与次元魔女

http://farm3.static.flickr.com/2162/1576360488_27499e3de7.jpg?v=0

http://farm3.static.flickr.com/2114/1560524392_c946c9150a_b.jpg

库洛˙里多在过世以前除了创造库洛牌

还和次元魔女一起创造两只摩可拿

目的是为了要对抗计画夺取异次元强大力量的远亲---飞王˙里多

虽然主角全换了˙但是仍是同一故事˙看的时候要仔细分辨!

“在不同的次元,你可以遇见和自己长相相像、拥有相同灵魂,却完全不同的人……”在这全新架构的世界观下,《Tsubasa翼》可以说是Clamp漫画人物的超空间舞台——这套以《Card Capter樱》的小樱为主角的漫画中,《圣传》的阿修罗王、《X》的有洙川空汰、岚《Chobits》小唧等都会一一出场,完全是满足Clamp迷的角色嘉年华。

除了小樱及小狼外,还有六个原创人物主角:法伊、黑钢、小葵、四月一日、侑子、百目鬼和两只摩可拿,其中五个人物被分类至四月一日灵异事件簿另一故事中,更凸显本作平行世界并行的故事观。故事讲小樱及小狼来自玖楼国(在日文中,《Card Capter樱》的大魔术师“克洛”与“玖楼”是同音),因为一次未知原因的意外.令小樱的记忆羽毛四散至不同的空间,而法伊及黑钢亦为了不同理由,与小樱及小狼共同进行异世界的旅程。

决心与诚意

是为了达成某种目的

而必备的东西

看样子... ...你似乎已经都具备了

那么...你们就上路吧!

小狼是玖楼国的考古学家和小樱公主从小便是青梅竹马。

多年后,经过考古的挖掘,遗迹渐渐露出,小樱本打算向小狼表白爱意,当她进入遗迹底层去找他时,遗迹

突然有异样,小樱的背部突然长出一双翅膀,在遗迹中隐没,小狼冲上去抓住小樱,但翅膀上的羽毛却一根

根飞散,接着她便昏迷不醒。祭司雪兔得知小樱的「羽毛」已飞散到各式各样的异世界去,那些羽毛是公主

的记忆,若不赶快找回部份羽毛,小樱将会有生命危险。由于情势危急,雪兔遂私自决定把两中送到身在不

同的次元世界的「次元的魔女」

在日本国,负责保护知世公主的忍者黑钢 因经常杀戮(虽然只是杀死入侵者及敌人)知世公主为了让她了解

犟劲的真正意义,在他身上施咒,不准他再杀戮;又把他送往异世界「次元的魔女」处,希望他在旅程中学

习。

另一边,再色雷斯国,法伊为逃离阿修罗王的追捕,以魔力把自己送到「次元的魔女」。

四人都抵达了「次元的魔女」侑子面前,她能实现任何人的愿望,只要付出相对的代价,就能够实现愿望。

◆主要人物介绍

{壹原侑子}

声优:大原沙耶香

『在这世上,没有任何偶然……有的只是必然。』

是能够'''实现任何愿望的店'''的店主,四月一日的打工对象。她在漫画中没有透露过自己的真实姓名,以''壹原侑子'''假名自居。此外,有'''「次元的魔女」、「极东的魔女」、「时空的魔女」'''等不同称呼。拥有穿越次元和时间的能力。作为能达成人任何愿望的人,自然对另一个世界的事相当清楚,也自然有一定的魔力(从能创造另次元的神明的能力去看,她的魔力相当之高)。侑子是名美食家,喜欢饮不同的酒,由日本酒到西洋酒都饮,而且无酒不欢。

侑子是在日本次元中的大魔法师魔卡少女樱中库洛˙里多'''唯一认同的女人。可是,如果侑子没有被委托实现愿望,她是不能够干涉其它世界的事。而对于库洛,侑子却十分讨厌跟他有任何关系,形容库洛为「阴险眼镜仔魔术师」。而事实上,她和库洛长期以来一直和TSUBASA翼中的飞王˙里多互相抗衡,为了这个目的创造模可拿们。

{四月一日君寻}

声优: 福山润

4月1日生。

『但是,我不想再因为轻视自己而让别人伤心难过了。』

私立十字学园高中生,小时候父母因车祸意外而亡,具有'''看见灵体的能力、灵体也会被其吸引'''的灵能力者。非常善于作料理、很会做家事。因为意外发现了侑子的店又被吸引进入(但这似乎是必然的),侑子答应让四月一日不再受到灵体困扰、然而他必须在'''店里打工作为代价'''。 四月一日的'''灵力是来自他的血缘''',而且「根很深」,故此就要在侑子处打工,「直至付出的劳力(代价)跟愿望的价值相等」。而且在打工的日子所经历的事件,有时也会增加四月一日的打工日子,因为四月一日在解决事件时向侑子求助,侑子就增加其打工时间。

{百目鬼静}

声优:中井和哉

3月3日生。

『我只是做了选择。』

四月一日的同学,学级委员。参加箭道社、是一间庙宇住持的独生子。'''有除魔力量的灵能力者'''、灵体不敢靠近,但他本身看不见这些东西。雨童女说他有「洁净的气息」。长的很帅,是很多女生所追求的对象。看起来沉默寡言,但和四月一日一起时就会变得啰唆及喜欢和他吵架也很喜欢捉弄四月一日,但其实和四月一日很有默契和友情。他因为蜘蛛女郎的计谋而和四月一日共享同一颗右眼,因此和四月一日互相融合了。

{九轩葵}

声优:伊藤静

11月27日生。

『能够认识你,我也很幸福。』

四月一日的同学,个性天真善良,和百目鬼也是学级委员,可以说是把百目鬼和四月一日关两人凑在一起的中介。虽然四月一日很喜欢她,但侑子总是说「小葵不可能是你的天使」。在故事的情节中可以看到坏事是会伴随九轩出现,或是作为坏事的催化剂。后来直到四月一日出事,才道出自己是'''招来厄运的灵能力者'''的事实。原本想以『再见』两字永远离开四月一日等人,但四月一日阻止了。

{黑摩可拿}

声优:菊地美香

『大家都在努力,做自己能做的事。』

黑色的全名是「摩可拿・拉格・摩多基」(Mokona・Larg・Modoki)。在侑子的一方中,留在侑子的一方,负责联络之用。黑色摩可拿耳朵的耳环是'''「封印道具」''',为魔卡少女樱中库洛˙里多所做。黑摩可拿主要能力是'''驾驭妖魔''',还隐藏有'''108招秘技,而且贪吃、嗜酒以及喜欢作弄四月一日为乐的程度不比侑子弱。

{小樱}

声优:牧野由依

4月1日生。

『虽然现在我能做的事是十分少,但我还是会努力的去做,因为即使事情是如何细小、即使前进的步伐如何细小,所有的事情也必定连系着未来的。』

玖楼国公主,在飞王‧里多的阴谋下记忆羽毛飞散到不同次元中,和小狼是青梅竹马。在记忆还未完全恢复的状态下,常会昏昏欲睡。小樱能踏上穿越不同次元之行,付出的代价是「对小狼的回忆」。有着预见未来、与灵体及非生物说话,隐含遗传的魔力。

{小狼}

声优:入野自由

『即使你的记忆没有了我,我也会替你把羽毛找回来的。』

小樱的青梅竹马,同时也是考古学对前队长藤隆的养子,非常喜爱考古学而挖掘玖楼的遗迹。为了拯救喜欢的小樱而陪她去异次元寻找羽毛。而事实上,他是非王˙里多创造的复制人,后来并遭到飞王的操纵去别的次元做为寻找羽毛的道具。小樱为了找回他,独自前往梦之世界。

{黑钢}

声优:稻田彻

『不要低头。既然有非做不可的事,那便抬起头来看着前方吧。』

是在日本国里最强的忍者。由于作了太多无益的杀生,他的主人知世公主便替他加上「每杀一个人,能力便减弱一些」的「咒」,并以「修行」为名,遣送他到异世界的侑子那里。黑钢踏上穿越次元之行,为的是「返回自己原来的世界」。代价则是他的传家之宝——「银龙」破魔刀。事实上是被飞王˙里多操纵过去,操弄的棋子之一。

{法伊}

声优:浪川大辅

『难过的事....用不着一直去想,因为就是你想忘掉也好....也是不会忘掉的。』

色雷斯国的魔法师。封印了色雷斯国的国王—'''阿修罗王'''后,逃到侑子的店铺。踏上旅途的目的,是「当阿修罗王醒来时,就算要追他,也要避开,到一个阿修罗王找不到的世界」。旅行所支付的等价交换,是为了要控制他运用魔力的背脊上的「刺青」。而原本身上施法用的锡杖,为了破解在莲姬的秘术,被侑子拿去当'''晒被棒'''作为代价,换得小葵招来、黑莫歌拿吃剩的妖魔残骸。亦是被飞王˙里多操纵过去,操弄的棋子之一。

{白摩可拿}

声优:菊地美香

『摩可拿这么认为,如果大家都能这样笑着下去就好了。』

白色的全名是「摩可拿・索依尔・摩多基」(Mokona・Soel・Modoki)。在小樱的一方中,陪伴大家一起旅行。白色摩可拿耳朵的耳环是'''「魔法道具」''',为魔卡少女樱中库洛˙里多所做。白摩可拿主要能力是'''穿梭时空''',还隐藏有'''108招秘技,而且贪吃、贪玩以及喜欢作弄黑钢为乐的程度不比法伊弱。

◆次要人物介绍

{全露、多露}

声优:こじまかずこ、望月久代

侑子创造的两名侍童,没有灵魂,不能离开侑子的店。侑子能透过两人与人进行对话。而事实上两人是身为愿望商店本身的支柱,真正的能力是抵挡外界及飞王的攻击。

{无月}

雨童女为绣花精付出的代价,是只平时以管状型态存在的狐狸(是种叫管狐的生物),战斗时可变大,要再恢复就必需吸收灵气。很喜欢四月一日,因为变大时眼睛会变幼线,像新月,因此四月一日为它取名「无月」。

{蒲公英}

小葵的宠物。原本是东京{异世界}中交与侑子的代价的卵蛋,在四月一日的祈祷下孵化,具有抵制小葵灵能力的幸运。

{雨童女}

声优:矢岛晶子

雨之神,个性爱闹别扭,对座敷童子的暗恋感到不悦。

{座敷童子}

声优:武藤寿美

对四月一日有好感的神山仙女,个性温温吐吐,不太常用魔法。

{百目鬼遥}

静的爷爷,神社的前住持,到四月一日的梦境给予指示。

{五月七日小羽}

电视台名灵异师,11岁,有类似于四月一日等人的能力。小学中辍,被母亲视为摇钱树般送去灵异节目主持,家庭相当不和睦。

{栩堂风疾・火群陆王}

声优:柿原彻也、梯笃司

侑子家附近绿药局的工读生们。由于店长和侑子是老交情,偶而会委托两人去帮忙办事,曾从祭典中无人管辖的神社偷得「水仙壶中天」到侑子家。

{飞王˙里多}

声优:中多和宏

他便是魔卡少女樱中库洛˙里多的远亲,也是侑子与生前的库洛对抗的敌人。令小樱失散记忆羽毛的幕后黑手,其令小樱的记忆羽毛飞散的目的,是为了让她穿越各个次元,以便「记忆」各个异世界。不论小樱、小狼到达何处,他也在监视,并作出干涉的行动,为了使小樱更安全地穿越各个次元并记忆之,他更设局令法伊和黑钢成为二人的同伴。

星火

声优:小林沙苗

飞王创造的助手,为飞王的手下。后来因放走『小狼』而被飞王杀死,被称为「失败的作品」。

{『小狼』}

声优:入野自由

『小狼』是魔卡少女樱中库洛˙里多的子孙。飞王为了制造”拥有库洛的血缘能予以操纵的替身”而将其从原本的世界抓来复制。喂了阻止飞王,『小狼』对复制品小狼施法,使其免于操纵被置于玖楼国,长期以来被幽禁直到被星火解放。而味了找到飞王,『小狼』加入了小樱一行人的旅行。据故事中他似乎和四月一日有某种深刻的关联,亦帮助小葵与百目鬼治疗他。据拥有李家传剑和使用符咒等分析与魔卡少女樱的李小狼有极大关系。

{桃矢}

声优:三木真一郎

玖楼国的现任国王,同时是樱的哥哥。虽然经常捉弄樱,但其实很疼爱樱,因此对小狼很气。在和小狼初见面时曾感到小狼身上有种不协调的感觉,对此一直有点在意。(也可能是因为知道小狼就是樱宿命的人,所以有点不高兴。)

{雪兔}

声优: 宫田幸季

玖楼国的祭司,和桃矢是儿时玩伴。使用『月』属性魔力,拥有预知、读取别人的记忆、超越次元及和死者交谈的能力。

{藤隆}

声优:川岛得爱

考古学家兼小狼的养父,在给小狼不断的爱与教导之下,对小狼来说影响很大,也因为有他和公主樱的感化下,而让小狼再度展开了笑颜,但他已在发掘玖楼国的遗迹期间过世。

{玖楼先王}

声优:水岛裕

前玖楼国的国王,樱和桃矢的父亲,已故。但他似乎是拥有很强大魔力的人。{读者常将在故事中常与日本魔卡少女樱中库洛˙里多弄混,切务注意}

{知世}

声优:坂本真陵

日本国的女巫公主。不喜欢无谓的杀生,为了让只知道以杀人来作为证明自己很强的黑钢,让他学习什么叫做真正的”强者”而强制的把他送到异世界作『校外教学』,而事实上是要透过旅行让他知道父母身亡的真相。并未了防止黑钢的滥杀而对黑钢施了【咒】〔当黑刚多杀一个人就减一分强力的咒)。不过个性似乎有点古怪。

{天照}

声优:笠原宏子

日本国的现任国王,同时也是知世的姐姐。擅战擅武,相当有威严,很信任身为女巫公主的知世。

{苏摩}

声优: 甲斐田裕子

知世的随从,同时也是黑钢所属忍兵队队长,对知世和国王非常衷心。

{阿修罗王}

色雷斯国国王,法伊的养父,因为弑杀全国人民而被法伊不得已关进水中。

{小唧}

声优: 名冢佳织

法伊于色雷斯国以小樱的羽毛作为根基的创造物,对法伊也很服从,因为法伊的请求”希望王如果醒来时能告知我”,所以现在改变了形态看守着沉睡中的阿修罗王,但在遇见小樱以后便回归羽毛。

密文是什么 具体给我讲解一下

密文是相对于明文说的,明文其实就是你要传达的消息,而明文通过加密之后就成了密文,密文其实是信息安全的一个词汇。帮你介绍一下。

信息安全的发展历史

通信保密科学的诞生

古罗马帝国时期的Caesar密码:能够将明文信息变换为人们看不懂的字符串,(密文),当密文传到伙伴手中时,又可方便的还原为原来的明文形式。 Caesar密码由明文字母循环移3位得到。

1568年,L.Battista发明了多表代替密码,并在美国南北战争期间有联军使用。例:Vigenere密码和Beaufort密码

1854年,Playfair发明了多字母代替密码,英国在第一次世界大战中使用了此密码。例:Hill密码,多表、多字母代替密码成为古典密码学的主流。

密码破译技术(密码分析)的发展:例:以1918年W.Friedman使用重合指数破译多表代替密码技术为里程碑。 1949年C.Shannon的《保密系统的通信理论》文章发表在贝尔系统技术杂志上。这两个成果为密码学的科学研究奠定了基础。从艺术变为科学。实际上,这就是通信保密科学的诞生,其中密码是核心技术。

公钥密码学革命

25年之后,20世纪70年代,IBM公司的DES(美国数据加密标准)和1976年Diffie-Hellman,提出了公开密钥密码思想,1977年公钥密码算法RSA的提出为密码学的发展注入了新的活力。

公钥密码掀起了一场革命,对信息安全有三方面的贡献:首次从计算复杂性上刻画了密码算法的强度,突破了Shannon仅关心理论强度的局限性;他将传统密码算法中两个密钥管理中的保密性要求,转换为保护其中一格的保密性及另一格的完整性的要求;它将传统密码算法中密钥归属从通信两方变为一个单独的用户,从而使密钥的管理复杂度有了较大下降。

公钥密码的提出,注意:一是密码学的研究逐步超越了数据的通信保密范围,开展了对数据的完整性、数字签名等技术的研究;二是随着计算机和网络的发展,密码学一逐步成为计算机安全、网络安全的重要支柱,使得数据安全成为信息安全的全新内容,超越了以往物理安全占据计算机安全的主导地位状态。

访问控制技术与可信计算机评估准则

1969年,B.Lampson提出了访问控制模型。

1973年,D.Bell 和L.Lapadula,创立了一种模拟军事安全策略的计算机操作模型,这是最早也是最常用的一种计算机多级安全模型。

1985年,美国国防部在Bell-Lapadula模型的基础上提出了可信计算机评估准则(通常称为橘皮书)。按照计算机系统的安全防护能力,分成8个等级。

1987年,Clark-Wilson模型针对完整性保护和商业应用提出的。

信息保障

1998年10月,美国国家安全局(NSA)颁布了信息保障技术框架1.1版,2003年2月6日,美国国防部(DOD)颁布了信息保障实施命令8500.2,从而信息保障成为美国国防组织实施信息化作战的既定指导思想。

信息保障(IA:information assurance):通过确保信息的可用性、完整性、可识别性、保密性和抵赖性来保护信息系统,同时引入保护、检测及响应能力,为信息系统提供恢复功能。这就是信息保障模型PDRR。

protect保护、detect检测、react响应、restore 恢复

美国信息保障技术框架的推进使人们意识到对信息安全的认识不要停留在保护的框架之下,同时还需要注意信息系统的检测和响应能力。

2003年,中国发布了《国家信息领导小组关于信息安全保障工作的意见》,这是国家将信息安全提到战略高度的指导性文件

信息保密技术的研究成果:

发展各种密码算法及其应用:

DES(数据加密标准)、RSA(公开密钥体制)、ECC(椭圆曲线离散对数密码体制)等。

计算机信息系统安全模型和安全评价准则:

访问监视器模型、多级安全模型等;TCSEC(可信计算机系统评价准则)、ITSEC(信息技术安全评价准则)等。

加密(Encryption)

加密是通过对信息的重新组合,使得只有收发双方才能解码并还原信息的一种手段。

传统的加密系统是以密钥为基础的,这是一种对称加密,也就是说,用户使用同一个密钥加密和解密。

目前,随着技术的进步,加密正逐步被集成到系统和网络中,如IETF正在发展的下一代网际协议IPv6。硬件方面,Intel公司也在研制用于PC机和服务器主板的加密协处理器。

身份认证(Authentication)

防火墙是系统的第一道防线,用以防止非法数据的侵入,而安全检查的作用则是阻止非法用户。有多种方法来鉴别一个用户的合法性,密码是最常用的,但由于有许多用户采用了很容易被猜到的单词或短语作为密码,使得该方法经常失效。其它方法包括对人体生理特征(如指纹)的识别,智能IC卡和USB盘。

数字签名(Digital Signature)

数字签名可以用来证明消息确实是由发送者签发的,而且,当数字签名用于存储的数据或程序时,可以用来验证数据或程序的完整性。

美国政府采用的数字签名标准(Digital Signature Standard,DSS)使用了安全哈希运算法则。用该算法对被处理信息进行计算,可得到一个160位(bit)的数字串,把这个数字串与信息的密钥以某种方式组合起来,从而得到数字签名。

内容检查(Content Inspection)

即使有了防火墙、身份认证和加密,人们仍担心遭到病毒的攻击。有些病毒通过E-mail或用户下载的ActiveX和Java小程序(Applet)进行传播,带病毒的Applet被激活后,又可能会自动下载别的Applet。现有的反病毒软件可以清除E-mail病毒,对付新型Java和ActiveX病毒也有一些办法,如完善防火墙,使之能监控Applet的运行,或者给Applet加上标签,让用户知道他们的来源。

介绍一些加密的知识

密钥加/解密系统模型

在1976年,Diffie及Hellman发表其论文“New Directions in Cryptography”[9]之前,所谓的密码学就是指对称密钥密码系统。因为加/解密用的是同一把密钥,所以也称为单一密钥密码系统。

这类算法可谓历史悠久,从最早的凯撒密码到目前使用最多的DES密码算法,都属于单一密钥密码系统。

通常,一个密钥加密系统包括以下几个部分:

① 消息空间M(Message)

② 密文空间C(Ciphertext)

③ 密钥空间K(Key)

④ 加密算法E(Encryption Algorithm)

⑤ 解密算法D(Decryption Algorithm)

消息空间中的消息M(称之为明文)通过由加密密钥K1控制的加密算法加密后得到密文C。密文C通过解密密钥K2控制的解密算法又可恢复出原始明文M。即:

EK1(M)=C

DK2(C)=M

DK2(EK1(M))=M

概念:

当算法的加密密钥能够从解密密钥中推算出来,或反之,解密密钥可以从加密密钥中推算出来时,称此算法为对称算法,也称秘密密钥算法或单密钥算法;

当加密密钥和解密密钥不同并且其中一个密钥不能通过另一个密钥推算出来时,称此算法为公开密钥算法。

1.凯撒密码变换

更一般化的移位替代密码变换为

加密:E(m)=(m+k) mod 26

解密:D(c)=(c-k) mod 26

2.置换密码

在置换密码中,明文和密文的字母保持相同,但顺序被打乱了。在简单的纵行置换密码中,明文以固定的宽度水平地写在一张图表纸上,密文按垂直方向读出;解密就是将密文按相同的宽度垂直地写在图表纸上,然后水平地读出明文。例如:

明文:encryption is the transformation of data into some unreadable form

密文:eiffob nsodml ctraee rhmtuf yeaano pttirr trinem iaota onnod nsosa

20世纪40年代,Shannon提出了一个常用的评估概念。特认为一个好的加密算法应具有模糊性和扩散性。

模糊性:加密算法应隐藏所有的局部模式,即,语言的任何识别字符都应变得模糊,加密法应将可能导致破解密钥的提示性语言特征进行隐藏;

扩散性:要求加密法将密文的不同部分进行混合,是任何字符都不在其原来的位置。

加密算法易破解的原因是未能满足这两个Shannon条件。

数据加密标准(DES)

DES算法把64位的明文输入块变为64位的密文输出块,它所使用的密钥也是64位,其功能是把输入的64位数据块按位重新组合,并把输出分为L0、R0两部分,每部分各长32位,经过16次迭代运算后。得到L16、R16,将此作为输入,进行逆置换,即得到密文输出。逆置换正好是初始置的逆运算.

具体方法 需要图 我放不上去对不起了

可以将DES算法归结如下:

子密钥生成:

C[0]D[0] = PC–1(K)

for 1 = i = 16

{C[i] = LS[i](C[i−1])

D[i] = LS[i](D[i−1])

K[i] = PC–2(C[i]D[i])}

加密过程:

L[0]R[0] = IP(x)

for 1 = i = 16

{L[i] = R[i−1]

R[i] = L[i−1] XOR f (R[i−1], K[i])}

c= IP−1(R[16]L[16])v

解密过程:

R[16]L[16] = IP(c)

for 1 = i = 16

{R[i−1] = L[i]

L[i−1] = R[i] XOR f (L[i], K[i])}

x= IP−1(L[0]R[0])

DES使用56位密钥对64位的数据块进行加密,并对64位的数据块进行16轮编码。与每轮编码时,一个48位的“每轮”密钥值由56位的完整密钥得出来。DES用软件进行解码需要用很长时间,而用硬件解码速度非常快,但幸运的是当时大多数黑客并没有足够的设备制造出这种硬件设备。

在1977年,人们估计要耗资两千万美元才能建成一个专门计算机用于DES的解密,而且需要12个小时的破解才能得到结果。所以,当时DES被认为是一种十分强壮的加密方法。 但是,当今的计算机速度越来越快了,制造一台这样特殊的机器的花费已经降到了十万美元左右,所以用它来保护十亿美元的银行间线缆时,就会仔细考虑了。另一个方面,如果只用它来保护一台服务器,那么DES确实是一种好的办法,因为黑客绝不会仅仅为入侵一个服务器而花那么多的钱破解DES密文。由于现在已经能用二十万美圆制造一台破译DES的特殊的计算机,所以现在再对要求“强壮”加密的场合已经不再适用了

DES算法的应用误区

DES算法具有极高安全性,到目前为止,除了用穷举搜索法对DES算法进行攻击外,还没有发现更有效的办法。而56位长的密钥的穷举空间为256,这意味着如果一台计算机的速度是每一秒种检测一百万个密钥,则它搜索完全部密钥就需要将近2285年的时间,可见,这是难以实现的,当然,随着科学技术的发展,当出现超高速计算机后,我们可考虑把DES密钥的长度再增长一些,以此来达到更高的保密程度。

由上述DES算法介绍我们可以看到:DES算法中只用到64位密钥中的其中56位,而第8、16、24、......64位8个位并未参与DES运算,这一点,向我们提出了一个应用上的要求,即DES的安全性是基于除了8,16,24,......64位外的其余56位的组合变化256才得以保证的。因此,在实际应用中,我们应避开使用第8,16,24,......64位作为有效数据位,而使用其它的56位作为有效数据位,才能保证DES算法安全可靠地发挥作用。如果不了解这一点,把密钥Key的8,16,24,..... .64位作为有效数据使用,将不能保证DES加密数据的安全性,对运用DES来达到保密作用的系统产生数据被破译的危险,这正是DES算法在应用上的误区,留下了被人攻击、被人破译的极大隐患。

A5 算 法

序列密码简介

序列密码又称流密码,它将明文划分成字符(如单个字母)或其编码的基本单元(如0、1),然后将其与密钥流作用以加密,解密时以同步产生的相同密钥流实现。

序列密码强度完全依赖于密钥流产生器所产生的序列的随机性和不可预测性,其核心问题是密钥流生成器的设计。而保持收发两端密钥流的精确同步是实现可靠解密的关键技术。

A5算法

A5算法是一种序列密码,它是欧洲GSM标准中规定的加密算法,用于数字蜂窝移动电话的加密,加密从用户设备到基站之间的链路。A5算法包括很多种,主要为A5/1和A5/2。其中,A5/1为强加密算法,适用于欧洲地区;A5/2为弱加密算法,适用于欧洲以外的地区。这里将详细讨论A5/1算法。

A5/1算法的主要组成部分是三个长度不同的线性反馈移位寄存器(LFSR)R1、R2和R3,其长度分别为19、22和23。三个移位寄存器在时钟的控制下进行左移,每次左移后,寄存器最低位由寄存器中的某些位异或后的位填充。各寄存器的反馈多项式为:

R1:x18+x17+x16+x13

R2:x21+x20

R3:x22+x21+x20+x7

A5算法的输入是64位的会话密钥Kc和22位的随机数(帧号)。

IDEA

IDEA即国际数据加密算法,它的原型是PES(Proposed Encryption Standard)。对PES改进后的新算法称为IPES,并于1992年改名为IDEA(International Data Encryption Algorithm)。

IDEA是一个分组长度为64位的分组密码算法,密钥长度为128位,同一个算法即可用于加密,也可用于解密。

IDEA的加密过程包括两部分:

(1) 输入的64位明文组分成四个16位子分组:X1、X2、X3和X4。四个子分组作为算法第一轮的输入,总共进行八轮的迭代运算,产生64位的密文输出。

(2) 输入的128位会话密钥产生八轮迭代所需的52个子密钥(八轮运算中每轮需要六个,还有四个用于输出变换)

子密钥产生:输入的128位密钥分成八个16位子密钥(作为第一轮运算的六个和第二轮运算的前两个密钥);将128位密钥循环左移25位后再得八个子密钥(前面四个用于第二轮,后面四个用于第三轮)。这一过程一直重复,直至产生所有密钥。

IDEA的解密过程和加密过程相同,只是对子密钥的要求不同。下表给出了加密子密钥和相应的解密子密钥。

密钥间满足:

Zi(r) ⊙ Zi(r) −1=1 mod (216+1)

−Zi(r)  +  Zi(r) =0 mod (216+1)

Blowfish算法

Blowfish是Bruce Schneier设计的,可以免费使用。

Blowfish是一个16轮的分组密码,明文分组长度为64位,使用变长密钥(从32位到448位)。Blowfish算法由两部分组成:密钥扩展和数据加密。

1. 数据加密

数据加密总共进行16轮的迭代,如图所示。具体描述为(将明文x分成32位的两部分:xL, xR)

for i = 1 to 16

{

xL = xL XOR Pi

xR = F(xL) XOR xR

if

{

交换xL和xR

}

}

xR = xR XOR P17

xL = xL XOR P18

合并xL 和xR

其中,P阵为18个32位子密钥P1,P2,…,P18。

解密过程和加密过程完全一样,只是密钥P1,P2,…,P18以逆序使用。

2. 函数F

把xL分成四个8位子分组:a, b, c 和d,分别送入四个S盒,每个S盒为8位输入,32位输出。四个S盒的输出经过一定的运算组合出32位输出,运算为

F(xL) =((S1,a + S2,b mod 232) XOR S3,c) + S4,d mod 232

其中,Si,x表示子分组x(x=a、b、c或d)经过Si (i=1、2、3或4)盒的输出。

没有太多地方写了,不把整个过程列上面了,就简单介绍一下好了。

GOST算法

GOST是前苏联设计的分组密码算法,为前苏联国家标准局所采用,标准号为:28147–89[5]。

GOST的消息分组为64位,密钥长度为256位,此外还有一些附加密钥,采用32轮迭代。

RC5算法

RC5是一种分组长度、密钥长度和加密迭代轮数都可变的分组密码体制。RC5算法包括三部分:密钥扩展、加密算法和解密算法。

PKZIP算法

PKZIP加密算法是一个一次加密一个字节的、密钥长度可变的序列密码算法,它被嵌入在PKZIP数据压缩程序中。

该算法使用了三个32位变量key0、key1、key2和一个从key2派生出来的8位变量key3。由密钥初始化key0、key1和key2并在加密过程中由明文更新这三个变量。PKZIP序列密码的主函数为updata_keys()。该函数根据输入字节(一般为明文),更新三个32位的变量并获得key3。

重点:单向散列函数

MD5 算 法

md5的全称是message- digest algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由mit laboratory for computer science和rsa data security inc的ronald l. rivest开发出来,经md2、md3和md4发展而来。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一 个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。不管是md2、md4还是md5,它们都需要获得一个随机长度的信息并产生一个128位的信息摘要。虽然这些 算法的结构或多或少有些相似,但md2的设计与md4和md5完全不同,那是因为md2是为8位机器做过设计优化的,而md4和md5却是面向32位的电 脑。

rivest在1989年开发出md2算法。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。然后,以一个16位的检验和追加到 信息末尾。并且根据这个新产生的信息计算出散列值。后来,rogier和chauvaud发现如果忽略了检验和将产生md2冲突。md2算法的加密后结果 是唯一的--既没有重复。  为了加强算法的安全性,rivest在1990年又开发出md4算法。md4算法同样需要填补信息以确 保信息的字节长度加上448后能被512整除(信息字节长度mod 512 = 448)。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。信息被处理成512位damg?rd/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要 通过三个不同步骤的处理。den boer和bosselaers以及其他人很快的发现了攻击md4版本中第一步和第三步的漏洞。dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电 脑在几分钟内找到md4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果)。毫无疑问,md4就此 被淘汰掉了。  尽管md4算法在安全上有个这么大的漏洞,但它对在其后才被开发出来的好几种信息安全加密算法的出现却有着不可忽视的引导作用。除了md5以外,其中比较有名的还有sha-1、ripe-md以及haval等。 

一年以后,即1991年,rivest开发出技术上更为趋近成熟的md5算法。它在md4的基础上增加了"安全-带子"(safety-belts)的 概念。虽然md5比md4稍微慢一些,但却更为安全。这个算法很明显的由四个和md4设计有少许不同的步骤组成。在md5算法中,信息-摘要的大小和填充 的必要条件与md4完全相同。den boer和bosselaers曾发现md5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了。    van oorschot和wiener曾经考虑过一个在散列中暴力搜寻冲突的函数(brute-force hash function),而且他们猜测一个被设计专门用来搜索md5冲突的机器(这台机器在1994年的制造成本大约是一百万美元)可以平均每24天就找到一 个冲突。但单从1991年到2001年这10年间,竟没有出现替代md5算法的md6或被叫做其他什么名字的新算法这一点,我们就可以看出这个瑕疵并没有 太多的影响md5的安全性。上面所有这些都不足以成为md5的在实际应用中的问题。并且,由于md5算法的使用不需要支付任何版权费用的,所以在一般的情 况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,md5也不失为一种非常优秀的中间技术),md5怎么都应该算得上是非常安全的了。

算法

MD表示消息摘要(Message Digest)。MD5是MD4的改进版,该算法对输入的任意长度消息产生128位散列值(或消息摘要。MD5算法可用图4-2表示。

对md5算法简要的叙述可以为:md5以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。 

1) 附加填充位

首先填充消息,使其长度为一个比512的倍数小64位的数。填充方法:在消息后面填充一位1,然后填充所需数量的0。填充位的位数从1~512。

2) 附加长度

将原消息长度的64位表示附加在填充后的消息后面。当原消息长度大于264时,用消息长度mod 264填充。这时,消息长度恰好是512的整数倍。令M[0 1…N−1]为填充后消息的各个字(每字为32位),N是16的倍数。

3) 初始化MD缓冲区

初始化用于计算消息摘要的128位缓冲区。这个缓冲区由四个32位寄存器A、B、C、D表示。寄存器的初始化值为(按低位字节在前的顺序存放):

A: 01 23 45 67

B: 89 ab cd ef

C: fe dc ba 98

D: 76 54 32 10

4) 按512位的分组处理输入消息

这一步为MD5的主循环,包括四轮,如图4-3所示。每个循环都以当前的正在处理的512比特分组Yq和128比特缓冲值ABCD为输入,然后更新缓冲内容。

四轮操作的不同之处在于每轮使用的非线性函数不同,在第一轮操作之前,首先把A、B、C、D复制到另外的变量a、b、c、d中。这四个非线性函数分别为(其输入/输出均为32位字):

F(X,Y,Z) = (XY)((~X) Z)

G(X,Y,Z) = (XZ)(Y(~Z))

H(X,Y,Z) = XYZ

I(X,Y,Z) = Y(X(~Z))

其中,表示按位与;表示按位或;~表示按位反;表示按位异或。

此外,由图4-4可知,这一步中还用到了一个有64个元素的表T[1..64],T[i]=232×abs(sin(i)),i的单位为弧度。

根据以上描述,将这一步骤的处理过程归纳如下:

for i = 0 to N/16−1 do

/* 每次循环处理16个字,即512字节的消息分组*/

/*把第i个字块(512位)分成16个32位子分组拷贝到X中*/

for j = 0 to 15 do

Set X[j] to M[i*16+j]

end /*j 循环*/

/*把A存为AA,B存为BB,C存为CC,D存为DD*/

AA = A

BB = B

CC = C

DD = D

 /* 第一轮*/

/* 令[abcd k s i]表示操作

a = b + ((a + F(b,c,d) + X[k] + T[i]) s)

其中,Ys表示Y循环左移s位*/

/* 完成下列16个操作*/

[ABCD 0 7 1  ] [DABC 1 12 2  ] [CDAB 2 17 3  ] [BCDA 3 22 4  ]

[ABCD 4 7 5  ] [DABC 5 12 6  ] [CDAB 6 17 7  ] [BCDA 7 22 8  ]

[ABCD 8 7 9  ] [DABC 9 12 10] [CDAB 10 17 11] [BCDA 11 22 12]

[ABCD 12 7 13] [DABC 13 12 14] [CDAB 14 17 15] [BCDA 15 22 16]

/* 第二轮*/

/*令[abcd k s i]表示操作

a = b + ((a + G(b,c,d) + X[k] + T[i]) s)*/

/*完成下列16个操作*/

[ABCD 1 5 17] [DABC 6 9 18] [CDAB 11 14 19] [BCDA 0 20 20]

[ABCD 5 5 21] [DABC 10 9 22] [CDAB 15 14 23] [BCDA 4 20 24]

[ABCD 9 5 25] [DABC 14 9 26] [CDAB 3 14 27] [BCDA 8 20 28]

[ABCD 13 5 29] [DABC 2 9 30] [CDAB 7 14 31] [BCDA 12 20 32]

/*第三轮*/

/*令[abcd k s t]表示操作

a = b + ((a + H(b,c,d) + X[k] + T[i]) s)*/

/*完成以下16个操作*/

[ABCD 5 4 33] [DABC 8 11 34] [CDAB 11 16 35] [BCDA 14 23 36]

[ABCD 1 4 37] [DABC 4 11 38] [CDAB 7 16 39] [BCDA 10 23 40]

[ABCD 13 4 41] [DABC 0 11 42] [CDAB 3 16 43] [BCDA 6 23 44]

[ABCD 9 4 45] [DABC 12 11 46] [CDAB 15 16 47] [BCDA 2 23 48]

/*第四轮*/

/*令[abcd k s t]表示操作

a = b + ((a + I(b,c,d) + X[k] + T[i]) s) */

/*完成以下16个操作*/

[ABCD 0 6 49] [DABC 7 10 50] [CDAB 14 15 51] [BCDA 5 21 52]

[ABCD 12 6 53] [DABC 3 10 54] [CDAB 10 15 55] [BCDA 1 21 56]

[ABCD 8 6 57] [DABC 15 10 58] [CDAB 6 15 59] [BCDA 13 21 60]

[ABCD 4 6 61] [DABC 11 10 62] [CDAB 2 15 63] [BCDA 9 21 64]

A = A + AA

B = B + BB

C = C + CC

D = D + DD

end /*i循环*/

5) 输出

由A、B、C、D四个寄存器的输出按低位字节在前的顺序(即以A的低字节开始、D的高字节结束)得到128位的消息摘要。

以上就是对MD5算法的描述。MD5算法的运算均为基本运算,比较容易实现且速度很快。

安全散列函数(SHA)

算法

SHA是美国NIST和NSA共同设计的安全散列算法(Secure Hash Algorithm),用于数字签名标准DSS(Digital Signature Standard)。SHA的修改版SHA–1于1995年作为美国联邦信息处理标准公告(FIPS PUB 180–1)发布[2]。

谁有百变小樱的第三部翼?

玖楼国公主小樱与小狼克服地位的不同,心意相通。哥哥桃矢与清朗的雪兔分别是国王和祭司,他们担忧着小樱身上不可知的改变世界的力量。果然,小樱进入遗迹时引发了穿越异界的力量,身后散发出光芒万丈的羽翼。当羽翼消散,小樱的记忆也如落叶般被狂风一卷而空。唯一的拯救方法就是“到各个异世界去寻找飞散的记忆羽毛”!

小狼带着心爱的小樱踏上了征途;古代日本,知世公主把高傲的忍者黑铜推出门外历练;悬崖之上的色雷斯国,背负着强大纹身的法伊离开沉睡的阿修罗王;他们与小樱小狼集结在异次元魔女郁子(另一部《xxxHOLiC》女主角,是个妖媚而高超的女巫)处,迈出了命运的步伐。但是残酷的预言盘旋在小狼耳边,即使小樱找回所有记忆,小狼也会失去在小樱心目中的一切印象……十二重天,层层异次元,人们开始了一场又一场令人心悸的邂逅;掠夺记忆的幕后主使者,也正式全面宣战!

在《翼》中每个照面都勾起CLAMP迷的会心微笑,每个配角都自有出处;即使你没看过CLAMP所有作品也不要紧,当年追连载追得好辛苦却遗憾剧中人物的生离死别也无妨,如果你从90年代初的《圣传》开始着迷CLAMP就更好,这是一场不折不扣的圆梦之旅!

比方说,他们首先进入阪神共和国,遇见的就是《X战记》中的有洙川空汰和岚姐姐,在此已经没有天龙对地龙的惨烈,他们是一对幸福的小夫妇。小狼学会了“巧断”的功夫,与恶势力抗争,大有召唤兽的气势。

在“秘术之国”这高丽的平行城镇中,他们与春香姑娘一起把恶霸从不可一世的位置上揪下马,还同CLAMP学园侦探团担纲的暗行御使交错了身影。

接下来的“雾之国”是弥漫着法国情调的古堡疑案,诱拐儿童的罪魁祸首当然是想独吞小樱的记忆羽毛的坏蛋。小狼与小樱穿上了圆舞曲般典雅的娃娃装,法伊戴上帅气的拿破仑式的鸡公帽。他们救出了失踪的孩子,更正了三百年前的谣传。

然后进入了类似大正时代人人穿笔挺制服的樱都国,这次的任务是同猫依让刃一起除鬼儿,顺便还挪步闯一闯龙王和苏摩爱逗留的酒吧,来一杯幸运的四叶草鸡尾酒,聆听织叶的美妙歌喉哦;而鬼儿的同伴竟然是星史郎?!凡是在樱都国死亡的人都会自动退出登录进入樱花国妖精游乐园,这么说除鬼儿是场《HUNTER X HUNTER》那样的游戏岛之战?没错!CLAMP也COPY了一下黑客帝国,小樱的羽毛具有将虚拟世界实体化的效果,小狼他们当然不会对星史郎的谋划坐视不管。

格斗、奇幻、网络、歌特童话,各种不同类型的故事巧妙结合在一起,在“罗纱国”小樱一行人进入了传奇!他们将目睹阿修罗族与夜叉族爱恨交织的战事……

玖楼国的公主小樱拥有跨越时空的能力,但是能力尚未觉醒,她的青梅竹马小狼则是一个继承父亲遗志的考古家。情投意合的两人来不及告白,就遭不明身份的野心家狙击。小樱因此丧失“记忆之翼”,而且伤重昏迷。小狼为了守护最重要的人不得不穿梭在不同的时空,只为了寻找小樱失落在各个时空的“记忆之羽”。就这样,小狼和另外两个目的不同的旅伴——黑钢及法亚一起踏上了令人惊异的魔法之旅!

小樱

玖楼国的公主,王位第一继承人。在遗迹异动中失去了所有的记忆,为了找寻她失去的记忆羽毛,小狼与她踏上了旅途。从异世界找回记忆羽毛的代价是小狼放弃和小樱之间以往的感情和记忆。

出处:《魔卡少女樱》的主人公,身背“史上最能赚钱的萝莉”、超萌的萝莉等一系列称号。本作中登场时已长大了少,然而,我们可以看到小樱依然保持着幼儿状的平板身材。

小狼

丧失幼年记忆的少年,7年前在异国被考古学着藤隆收养,作为养子一边旅行一边学习考古知识。与小樱处于“爱在心头口难开”状态,在遗迹中小樱遭遇袭击,为了挽救心仪的小樱而被送往异世界。在阪神共和国学会炎之“巧断”。

出处:《魔卡少女樱》,来自香港的风水师李小狼(在某无良版本中被译作王小明OTL)。他的巧断是《魔法骑士》中狮堂光召唤的炎神莱亚斯。

日本国(白鹭城):

虽说是日本,但其实很像中国。不过还是有许多日本忍者和姬鹭城的地方。

黑钢

一心追求更高境界的忍者,只服从知世公主的命令。因为杀生太多,所以被知世公主传送到魔女处进行修炼。最大的愿望是赶快回到原来的世界。在阪神共和国学到巧断“水龙”。

出处:《翼》的原创人物。不过巧断水龙来自《魔法骑士》中龙樱海的水神塞莱斯。

知世公主

日本国的公主,博爱主义,不喜杀生,而且脑筋有点秀逗。为了让黑钢了解“真正的强大是什么”将之送去异世界。

出处:《魔卡少女樱》,大道寺知世,木之本樱的好友。常给小樱制作可爱的衣服,算是小樱萌遍全球的幕后黑手。

塞莱斯国

一个漂浮在宇宙中的冰与水的国度。名字取自《魔法骑士》中的水神塞莱斯。

法伊

白色的魔法师,守护阿修罗王不被打扰。离开阿修罗王到异世界旅行,最大的愿望就是离阿修罗王越远越好。笑眯眯而深不可测,在阪神共和国学会巧断“凤凰”。

出处:原创人物,巧断 凤凰来自《魔法骑士》中凤凰寺风的风神温达姆。

日本国(xxxHoLiC)

与《翼》中的故事互为表里的《四月一日灵异事件》中的世界。也是次元的魔女侑子所处的世界。

莫哥拿=莫多奇(Mokona=Modoki)

拥有次元移动、语言翻译、传呼、羽毛雷达等功能,居家旅行必备之迷样宠物。白色的和小狼一起踏上旅途,黑色的留在侑子那里作通信工具用。左图为莫哥拿。

出处:《魔法骑士》,旅行的向导,创世的造物主。另外,也是CLAMP四人中的主笔——もこな。

总体上《翼·年代记》属于比较传统的异世界冒险爱情剧。以往CLAMP作品中的人物在各个异世界中系数登场是这部漫画的一大看点,当然这也是对于漫迷们动漫知识储备的大考验。能够充分压榨动漫形象的剩余价值,又能让读者有一定的新鲜感,CLAMP的骗钱技术已臻化境。

从Staff来看,继《NOIR》、《.hack/sign》之后真下×梶浦这对好搭档再次携手,从已经播放的三集我们可以清晰感觉到梶浦那招牌式的不管剧情是否需要先把BGM放到最大声的优良传统再现。坂本真绫在《翼神传说》后第一次为动画片唱ED,水准只能说是中规中矩。声优方面,虽然入野自由、牧野由依属于近期上升势头很猛的新人,但是对于老观众来说没有丹下樱、岩男润子的声音出现不能不说是一种遗憾。

http://www.dy803.com/donghua/1727.shtml

回答者:fenglailiu - 高级魔法师 六级 5-22 01:42

玖楼国公主小樱与小狼克服地位的不同,心意相通。哥哥桃矢与清朗的雪兔分别是国王和祭司,他们担忧着小樱身上不可知的改变世界的力量。果然,小樱进入遗迹时引发了穿越异界的力量,身后散发出光芒万丈的羽翼。当羽翼消散,小樱的记忆也如落叶般被狂风一卷而空。唯一的拯救方法就是“到各个异世界去寻找飞散的记忆羽毛”!

小狼带着心爱的小樱踏上了征途;古代日本,知世公主把高傲的忍者黑铜推出门外历练;悬崖之上的色雷斯国,背负着强大纹身的法伊离开沉睡的阿修罗王;他们与小樱小狼集结在异次元魔女郁子(另一部《xxxHOLiC》女主角,是个妖媚而高超的女巫)处,迈出了命运的步伐。但是残酷的预言盘旋在小狼耳边,即使小樱找回所有记忆,小狼也会失去在小樱心目中的一切印象……十二重天,层层异次元,人们开始了一场又一场令人心悸的邂逅;掠夺记忆的幕后主使者,也正式全面宣战!

在《翼》中每个照面都勾起CLAMP迷的会心微笑,每个配角都自有出处;即使你没看过CLAMP所有作品也不要紧,当年追连载追得好辛苦却遗憾剧中人物的生离死别也无妨,如果你从90年代初的《圣传》开始着迷CLAMP就更好,这是一场不折不扣的圆梦之旅!

比方说,他们首先进入阪神共和国,遇见的就是《X战记》中的有洙川空汰和岚姐姐,在此已经没有天龙对地龙的惨烈,他们是一对幸福的小夫妇。小狼学会了“巧断”的功夫,与恶势力抗争,大有召唤兽的气势。

在“秘术之国”这高丽的平行城镇中,他们与春香姑娘一起把恶霸从不可一世的位置上揪下马,还同CLAMP学园侦探团担纲的暗行御使交错了身影。

接下来的“雾之国”是弥漫着法国情调的古堡疑案,诱拐儿童的罪魁祸首当然是想独吞小樱的记忆羽毛的坏蛋。小狼与小樱穿上了圆舞曲般典雅的娃娃装,法伊戴上帅气的拿破仑式的鸡公帽。他们救出了失踪的孩子,更正了三百年前的谣传。

然后进入了类似大正时代人人穿笔挺制服的樱都国,这次的任务是同猫依让刃一起除鬼儿,顺便还挪步闯一闯龙王和苏摩爱逗留的酒吧,来一杯幸运的四叶草鸡尾酒,聆听织叶的美妙歌喉哦;而鬼儿的同伴竟然是星史郎?!凡是在樱都国死亡的人都会自动退出登录进入樱花国妖精游乐园,这么说除鬼儿是场《HUNTER X HUNTER》那样的游戏岛之战?没错!CLAMP也COPY了一下黑客帝国,小樱的羽毛具有将虚拟世界实体化的效果,小狼他们当然不会对星史郎的谋划坐视不管。

格斗、奇幻、网络、歌特童话,各种不同类型的故事巧妙结合在一起,在“罗纱国”小樱一行人进入了传奇!他们将目睹阿修罗族与夜叉族爱恨交织的战事……

玖楼国的公主小樱拥有跨越时空的能力,但是能力尚未觉醒,她的青梅竹马小狼则是一个继承父亲遗志的考古家。情投意合的两人来不及告白,就遭不明身份的野心家狙击。小樱因此丧失“记忆之翼”,而且伤重昏迷。小狼为了守护最重要的人不得不穿梭在不同的时空,只为了寻找小樱失落在各个时空的“记忆之羽”。就这样,小狼和另外两个目的不同的旅伴——黑钢及法亚一起踏上了令人惊异的魔法之旅!

小樱

玖楼国的公主,王位第一继承人。在遗迹异动中失去了所有的记忆,为了找寻她失去的记忆羽毛,小狼与她踏上了旅途。从异世界找回记忆羽毛的代价是小狼放弃和小樱之间以往的感情和记忆。

出处:《魔卡少女樱》的主人公,身背“史上最能赚钱的萝莉”、超萌的萝莉等一系列称号。本作中登场时已长大了少,然而,我们可以看到小樱依然保持着幼儿状的平板身材。

小狼

丧失幼年记忆的少年,7年前在异国被考古学着藤隆收养,作为养子一边旅行一边学习考古知识。与小樱处于“爱在心头口难开”状态,在遗迹中小樱遭遇袭击,为了挽救心仪的小樱而被送往异世界。在阪神共和国学会炎之“巧断”。

出处:《魔卡少女樱》,来自香港的风水师李小狼(在某无良版本中被译作王小明OTL)。他的巧断是《魔法骑士》中狮堂光召唤的炎神莱亚斯。

日本国(白鹭城):

虽说是日本,但其实很像中国。不过还是有许多日本忍者和姬鹭城的地方。

黑钢

一心追求更高境界的忍者,只服从知世公主的命令。因为杀生太多,所以被知世公主传送到魔女处进行修炼。最大的愿望是赶快回到原来的世界。在阪神共和国学到巧断“水龙”。

出处:《翼》的原创人物。不过巧断水龙来自《魔法骑士》中龙樱海的水神塞莱斯。

知世公主

日本国的公主,博爱主义,不喜杀生,而且脑筋有点秀逗。为了让黑钢了解“真正的强大是什么”将之送去异世界。

出处:《魔卡少女樱》,大道寺知世,木之本樱的好友。常给小樱制作可爱的衣服,算是小樱萌遍全球的幕后黑手。

塞莱斯国

一个漂浮在宇宙中的冰与水的国度。名字取自《魔法骑士》中的水神塞莱斯。

法伊

白色的魔法师,守护阿修罗王不被打扰。离开阿修罗王到异世界旅行,最大的愿望就是离阿修罗王越远越好。笑眯眯而深不可测,在阪神共和国学会巧断“凤凰”。

出处:原创人物,巧断 凤凰来自《魔法骑士》中凤凰寺风的风神温达姆。

日本国(xxxHoLiC)

与《翼》中的故事互为表里的《四月一日灵异事件》中的世界。也是次元的魔女侑子所处的世界。

莫哥拿=莫多奇(Mokona=Modoki)

拥有次元移动、语言翻译、传呼、羽毛雷达等功能,居家旅行必备之迷样宠物。白色的和小狼一起踏上旅途,黑色的留在侑子那里作通信工具用。左图为莫哥拿。

出处:《魔法骑士》,旅行的向导,创世的造物主。另外,也是CLAMP四人中的主笔——もこな。

总体上《翼·年代记》属于比较传统的异世界冒险爱情剧。以往CLAMP作品中的人物在各个异世界中系数登场是这部漫画的一大看点,当然这也是对于漫迷们动漫知识储备的大考验。能够充分压榨动漫形象的剩余价值,又能让读者有一定的新鲜感,CLAMP的骗钱技术已臻化境。

从Staff来看,继《NOIR》、《.hack/sign》之后真下×梶浦这对好搭档再次携手,从已经播放的三集我们可以清晰感觉到梶浦那招牌式的不管剧情是否需要先把BGM放到最大声的优良传统再现。坂本真绫在《翼神传说》后第一次为动画片唱ED,水准只能说是中规中矩。声优方面,虽然入野自由、牧野由依属于近期上升势头很猛的新人,但是对于老观众来说没有丹下樱、岩男润子的声音出现不能不说是一种遗憾。

回答者:woody2006715 - 门吏 二级 5-22 02:00

玖楼国公主小樱与小狼克服地位的不同,心意相通。哥哥桃矢与清朗的雪兔分别是国王和祭司,他们担忧着小樱身上不可知的改变世界的力量。果然,小樱进入遗迹时引发了穿越异界的力量,身后散发出光芒万丈的羽翼。当羽翼消散,小樱的记忆也如落叶般被狂风一卷而空。唯一的拯救方法就是“到各个异世界去寻找飞散的记忆羽毛”!

小狼带着心爱的小樱踏上了征途;古代日本,知世公主把高傲的忍者黑铜推出门外历练;悬崖之上的色雷斯国,背负着强大纹身的法伊离开沉睡的阿修罗王;他们与小樱小狼集结在异次元魔女郁子(另一部《xxxHOLiC》女主角,是个妖媚而高超的女巫)处,迈出了命运的步伐。但是残酷的预言盘旋在小狼耳边,即使小樱找回所有记忆,小狼也会失去在小樱心目中的一切印象……十二重天,层层异次元,人们开始了一场又一场令人心悸的邂逅;掠夺记忆的幕后主使者,也正式全面宣战!

在《翼》中每个照面都勾起CLAMP迷的会心微笑,每个配角都自有出处;即使你没看过CLAMP所有作品也不要紧,当年追连载追得好辛苦却遗憾剧中人物的生离死别也无妨,如果你从90年代初的《圣传》开始着迷CLAMP就更好,这是一场不折不扣的圆梦之旅!

比方说,他们首先进入阪神共和国,遇见的就是《X战记》中的有洙川空汰和岚姐姐,在此已经没有天龙对地龙的惨烈,他们是一对幸福的小夫妇。小狼学会了“巧断”的功夫,与恶势力抗争,大有召唤兽的气势。

在“秘术之国”这高丽的平行城镇中,他们与春香姑娘一起把恶霸从不可一世的位置上揪下马,还同CLAMP学园侦探团担纲的暗行御使交错了身影。

接下来的“雾之国”是弥漫着法国情调的古堡疑案,诱拐儿童的罪魁祸首当然是想独吞小樱的记忆羽毛的坏蛋。小狼与小樱穿上了圆舞曲般典雅的娃娃装,法伊戴上帅气的拿破仑式的鸡公帽。他们救出了失踪的孩子,更正了三百年前的谣传。

然后进入了类似大正时代人人穿笔挺制服的樱都国,这次的任务是同猫依让刃一起除鬼儿,顺便还挪步闯一闯龙王和苏摩爱逗留的酒吧,来一杯幸运的四叶草鸡尾酒,聆听织叶的美妙歌喉哦;而鬼儿的同伴竟然是星史郎?!凡是在樱都国死亡的人都会自动退出登录进入樱花国妖精游乐园,这么说除鬼儿是场《HUNTER X HUNTER》那样的游戏岛之战?没错!CLAMP也COPY了一下黑客帝国,小樱的羽毛具有将虚拟世界实体化的效果,小狼他们当然不会对星史郎的谋划坐视不管。

格斗、奇幻、网络、歌特童话,各种不同类型的故事巧妙结合在一起,在“罗纱国”小樱一行人进入了传奇!他们将目睹阿修罗族与夜叉族爱恨交织的战事……

玖楼国的公主小樱拥有跨越时空的能力,但是能力尚未觉醒,她的青梅竹马小狼则是一个继承父亲遗志的考古家。情投意合的两人来不及告白,就遭不明身份的野心家狙击。小樱因此丧失“记忆之翼”,而且伤重昏迷。小狼为了守护最重要的人不得不穿梭在不同的时空,只为了寻找小樱失落在各个时空的“记忆之羽”。就这样,小狼和另外两个目的不同的旅伴——黑钢及法亚一起踏上了令人惊异的魔法之旅!

小樱

玖楼国的公主,王位第一继承人。在遗迹异动中失去了所有的记忆,为了找寻她失去的记忆羽毛,小狼与她踏上了旅途。从异世界找回记忆羽毛的代价是小狼放弃和小樱之间以往的感情和记忆。

出处:《魔卡少女樱》的主人公,身背“史上最能赚钱的萝莉”、超萌的萝莉等一系列称号。本作中登场时已长大了少,然而,我们可以看到小樱依然保持着幼儿状的平板身材。

小狼

丧失幼年记忆的少年,7年前在异国被考古学着藤隆收养,作为养子一边旅行一边学习考古知识。与小樱处于“爱在心头口难开”状态,在遗迹中小樱遭遇袭击,为了挽救心仪的小樱而被送往异世界。在阪神共和国学会炎之“巧断”。

出处:《魔卡少女樱》,来自香港的风水师李小狼(在某无良版本中被译作王小明OTL)。他的巧断是《魔法骑士》中狮堂光召唤的炎神莱亚斯。

日本国(白鹭城):

虽说是日本,但其实很像中国。不过还是有许多日本忍者和姬鹭城的地方。

黑钢

一心追求更高境界的忍者,只服从知世公主的命令。因为杀生太多,所以被知世公主传送到魔女处进行修炼。最大的愿望是赶快回到原来的世界。在阪神共和国学到巧断“水龙”。

出处:《翼》的原创人物。不过巧断水龙来自《魔法骑士》中龙樱海的水神塞莱斯。

知世公主

日本国的公主,博爱主义,不喜杀生,而且脑筋有点秀逗。为了让黑钢了解“真正的强大是什么”将之送去异世界。

出处:《魔卡少女樱》,大道寺知世,木之本樱的好友。常给小樱制作可爱的衣服,算是小樱萌遍全球的幕后黑手。

exeel表设置为启用所有宏对电脑有什么不好的影响吗

没有什么危害,只要是你自己写的代码,。不是病毒代码就没什么问题,要是有危害这个功能早被取消了,有他我们的有些工作共方便。

宏的用途是使常用任务自动化。虽然有些宏仅仅是记录键击或鼠标单击操作,但开发人员可以使用代码编写功能更强大的VBA (Visual Basic for Applications (VBA):Microsoft Visual Basic 的宏语言版本,用于编写基于 Microsoft Windows 的应用程序,内置于多个 Microsoft 程序中。) 宏,这些宏可以在计算机上运行多条命令。因此,VBA 宏会引起潜在的安全风险。黑客可以通过某个文档引入恶意宏,一旦打开该文档,这个恶意宏就会运行,并且可能在计算机上传播病毒 (病毒:一种计算机程序或宏,通过在计算机文件中插入自身的副本而“感染”这些文件。感染文件被装入内存后,病毒还要感染其他文件。病毒通常带有有害的副作用。)。

最终幻想四,地下魔城堡,有个其怪博士变成机器骷髅怎么打?最终圣药是什么?

尼尔斯骑鹅旅行1980

“天鹅湖”1981年

星球大战1981年国内动漫迷们的狂热适合动画开始的这片

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1982年太空堡垒卡拉狄加“超时空要塞”(1982年),“机甲创世纪”(1983)“

超时空集团 - 南十字星”(1984年)的美国人干的合成。 1992年在中国播出的。作品

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爆破一件衣服。全国第一所造成的血漫画的影响。

1986年龙珠鸟山明的神...超级赛亚人...空英明说,是啊,致敬

女神的圣1986年日本动画黄金时代。青铜五小强。

鹰神英雄1988年神龙斗士传说。林原惠美神的声音。

1988年魔神坛战斗机装甲处。 “武装”...

天空的故事1989年盔甲变化处。

机动警察1990年日本选手在1989年。宅男来自这个动画...土地

神......

1990年

樱桃小丸子1990年蓝宝石之谜“两万联盟在海”为蓝本。

1991年的神奇系罗德岛战记工程。该向导图像祖先的作品。

宇宙骑士1992年变身组合的科幻小说。电影配乐是“犬夜叉”的心脏和灵魂。

1992年美少女战士说竹内啊,你的丈夫真的让我无语............ “我要代表

月亮惩罚你”,作曲者是啊,现实世界的小钢炼的作曲家。

忍者乱太郎1993 OP“勇气100%”流传至今。 1993年原,

井上雄彦的灌篮高手。扫频北部和南部。运,编辑。说

1995年:

,部长岛,农业(Buchou岛耕作)

人形师之夜“

”三只眼?圣神奇的传说“(3x3的眼睛SEIMA传说)

”消防员的故事“(M公司的消防队员 - 醍醐)

生肖守护神”(十二勇士爆裂藤游侠)

“特警队机械/机械的女孩的OVA(电源娃娃)

幻想大师“(我会)

超凡脱俗的男孩”(ZENKI)

“百鬼夜行抄”(百鬼夜行垭口寿) /“VR战士”(VR战士)

“变身席格”(TWIN SIGNAL)

“暴走猎人(巫师猎人)

机械女神R(军刀木偶R) /秘境探险(三绝探险)

“忍空(Ninku)

”恐龙历险记(的Kyouryuu Boukenki汝拉卸料)“黄,金庸GOLDRAN(金勇敢Goldran的)

BR /“E级”(LEVEL E)

“战船长OVA”(战斗船长)

“小红豆(小豆瓒)

屠宰者在近物语(芳邻同盟会)(芳邻故事)

怪盗圣少女(怪盗圣尾)

“在您的标记(秀逗魔导士)完美(秀逗魔导士完美的)

”秀逗魔导士(秀逗魔导士)“(秀逗魔导士)

”超时空要塞7银河叫我“(超时空要塞7:银河在呼唤我)

”棒球英豪(H2)

神奇的游戏(幻想游戏)“ (不可思议的Yuugi)

“天是红河岸”(红河)

“听”(侧耳倾听)

新世纪福音战士(NEON世纪福音战士)

1996

“失去了音乐天使”(LOST ANGEL)

“少年的魔法士(年轻的魔术师)

阿瑞斯(火星)

”铃声“(凯恩) /“幻影梦想”(梦的幻想)

“通过灵公主”(萨满公主)

机械女神J“(军刀木偶J)

”机动战舰“(火星后继机动战舰) BR /水晶国传奇“(传说Crystania)的

”儿童玩具“(小孩子不Omocha)

火焰之纹章OVA(火焰之纹章)

勇敢的指令”(勇者Shirei Dagwon) BR /“流星花园”(花样男子)

“四驱兄弟”(Bakusou Kyoudai让我们\'S&GO)

钢魔“(B'tX)

”女神的胜利“(绫音\”的High Kick)

“BB与我(天才宝贝)”(又名陈BOKU)

“高达08MS回忆三部曲”(回忆)(机动战士高达08MS小队) / a

“地狱老师(地狱老师Nube)的

天空艾斯嘉尼科(Tenkou没有ESCAFLOWNE)

秀逗魔导士(新秀逗魔导士)下的精灵猎人(秀逗魔导士下一页)(秀逗魔导士TRY )

“秀逗魔导士的报表(秀逗魔导士返回)”魔剑美神(秀逗魔导士)TRY I“(亨特精灵I)

”逮捕令“在第一季度(你被捕了!

“龙珠GT”(TV 1)龙珠GT)

“流氓剑心(浪客剑心)

1997年

”格斗小母亲“(Juline)的

”亲爱的,起床咯! “(早安呼叫)

”王子茶“(咖啡王子)

”沉默之瞳“(静音眼)

”红色狂想曲“(之夜不完) BR /“未来少年柯南(未来少年柯南)

少年残像(男孩隔壁)

女孩电脑族(Voogie \”天使),

吸血鬼猎人OVA“(夜间勇士 - 魔域幽灵\'复仇)

“机械女神的J AGAIN OVA(军刀再次木偶?)

”出云传说(八云达)

“多重人格侦探”(多重人格侦探心理)

柠檬水骑士“的(骑士Ramune)的

”超自然猎人“(闹鬼结)

”阳光灿烂猪贼吴大盗五右卫门(传说中的神秘忍者) (野兔的Tokidoki布塔)

永久的家庭(Eikyuu Kazoku)

尼克斯战记(Ehrgeiz)的

“螺丝钉人”(吃人)“的

BR /”可以吉他吉他“(COJI COJI)”大游戏“(战斗运动员Daiundoukai)

”少女革命“(少女革命Utena县)

吸血姬美夕”(吸血鬼公主美优)

“剑锋传说中的(印迹士兵)“(狂暴)

”神秘世界“(EL危害:流浪汉)

”超时空要塞7 - 爆炸“(OVA)(超时空要塞7炸药)

樱花大战OVA1莹华华丽(樱花大战OVA1)

/中华小当家“()

”勇者王(勇者王勇者王)

“金田一少年事件簿”(金田一少年事件簿)博士阿拉蕾智商“(IQ博士)

”的初衷时引爆摩天楼“

”爱天使传说OVA(婚宴桃)

“烈火火焰(火焰Recca) BR /天空/你出现了真诚的(EVA影片)“(新世纪福音战士新剧场版:新世纪福音战士完)

未麻的部屋(PERFECT BLUE)

幽灵公主(幽灵公主)

/ 1998年

新金田一少年事件簿“

”雪止天清除“

”恋爱季节“

”最后的人“

”迷幻情歌“ BR /“梦幻拉拉

6蓝”的“神圣女孩舰队”

“分母”

“快杰蒸汽侦探”

“魔城”...... /“阴影技术

的”感伤宝贝“

”机械女神J的为X

女海盗的宇宙OVA“

”星方武侠“

“魔鬼转世OVA”

“的

钢铁的转录侦探真夜”

“南海奇荒”

“时间和空间”

“命运的儿童机动战舰电影“

”(婆娑罗)“

”新世纪,饿沙罗鬼“

”女妖“

”泡泡糖危机 - 东京2040“

”灵魂之力“

”全面战士“

”的万能文化猫娘“

”秋叶原电脑组

生化体“

”失落的宇宙“

”的力量灵魂的OVA“BR /”

“躺”

“游戏的故事赫摩勒彼女”

的“第十四目标”(名侦探柯南)

百变小樱/魔卡少女

“头文字D”

“束缚”

“狼来了”,

“哨声响起”

“龙”

“魔术孝芬猫”

“星际牛仔”

“白色猎人”

在1999年,她和她的猫“

”金星单恋“

”朱丽叶宇宙战舰山本洋子“

”燃烧“

”煌罗万象“

”20世纪少年“

”螺旋“

”逮捕令“路德维希革命”

“被短柔毛美少女合适的呢?过去和边缘电影“

”心“

”钢铁天使“

”曾几何时通?天职神“

”语音六翼天使“

”少女革命的传闻 - 思春期默示录“

”亚历山大战记“

”陈施魔法剧场“BR / “

”柳生十兵卫一个长期的过程王子 - 爱眼的秘密“

”GTO GTO平行世界的故事“幽灵士兵”

“伊甸少年”

“地球防卫企业”

“网络?统治者,”

“微星小超人”

“进化战记

精灵战士

”明星方天使

菜菜子解体出席书

“魔鬼比戈”

“迷糊女战士”

“傀儡师左近夜的月火”

“极道六月漫游记“

”樱花大战OVA2轰华绚烂“

”机动战士高达“

”高达逆A

迪GI的charAt

世纪魔术师“(名侦探柯南)

“恐怖宠物店”OVA

“头文字D部”

“无限的未知”

“小魔女DOREMI”

“神风??怪盗贞德贞德” BR /“火的魅力的儿子传”

“海贼王/海盗王”

“我的邻居山田君

全职猎人

2000

双面小女巫“

”心跳时刻

“外星BB”银狼“

”天使禁猎区OVA撞地球的“

”风云三姐妹“

”魔域星座“...... /

驱逐舰大战“

”真的吗? “

”真女神转生恶魔混合龙虎门“

”星体碎片“出生”“

”人造的世界“

”学校怪谈“

”特殊“ BR /“月影,黑暗后裔”

“守护月天OVA”

“蓝色”马玲Azure的笑傲江湖“BR /”引力“

”新爱情白皮书“

“幻影死神”

“樱花大战TV”

“暗杀”

“学生的征神记”(名侦探柯南)

妖梦子...... /“吉祥寺咖啡屋”

“我家的外星人”

“极速战警”

“亲亲小魔女”

“沉默的未知

昆虫和美“

”星界的战旗“

”犬夜叉“

2001

”14岁“

”丑小鸭王子

funfun工房“

“666撒旦”

“圣女诞生”

“上班族金太郎”

美容魔法

故事的天草

“魂狩”

“天堂拳“

”毁灭战争续集

帕卢“

”魔法农场少女猫树“

”超级秀岚“

”魔武士“

“电机土豆活得更长,滋润电影3?第13号废弃物”

“七彩虹香港触电作战”

“星卡”用心棒比

“旋风”

“怪童丸OVA”

“破邪巨大的?弹劾凤凰”

“基因争夺战”

“学园战记”

“神圣的狂欢”

“空间时间侦探“

”代码17“

”数码宝贝“

的”布布正是“

”城市勇士零

地球防卫家庭

培训师“ BR /“电脑历险记小天使糖糖”星界的战旗2“

”永恒传说中的

“爆转陀螺王

”通缉令“

”在第二季度电视版的女大学“

”忍者“

”光剑斯达康青春草莓蛋“

野生禁区

锯齿I

“酷伊忍者传

”天使领域“

”尾巴“

”天使黑街二人组“

”记入天国的倒计时“(名侦探柯南) BR / X-的战争电视版的“

”水果篮“

热带雨林的暴笑生活”

“头文字D”电影(第三部分INITIAL D)

“水果篮子花右京女侍队”

“最终幻想希望你”

“臂神”U“

”通灵王“

/ “魔力女管家”

“水晶球占卜(头像的士兵)

”HELLSING“(皇家国教骑士团)

”大都会“

”网球王子“”BR / “白姬抄”

“千与千寻千ル?ル

2002年”入侵“

”我和她的XXX“

”樱丘天使“

”机动战士高达 - 天空的学校“

”老妇人“

的”万岁战略运河“

”女主角“

”S&M世界“BR / “青春交叉点”

“圆盘皇女I”

“宇宙海盗夏罗古外传”BR /“公主学员

贝克拉”

“大圣王”

“狼前锋”

“雅培战记59

7娜娜”

“机动战士高达TURNA-II月光蝶,”BR / “机动战士高达”

“地球之光”

“TURNA-I花田少年史奇钢仙女”

“银河天使A”

“AG”

“宠物小精灵”

“喜剧”热带雨林的蜃气楼生活OVA“

”爆弹小新娘“

”萩萩公主

“霸王爱人

”草莓100发炎

“天地无用GXP”

“阿滋漫画大王”

“贝克街的亡灵”(名侦探柯南)

“快乐课程魔法护士小麦”卵子

“最终兵器彼女”

“横滨出行购物记”

“东京喵喵”

安倍桥魔法购物街“

”欢乐世界“ BR /的“朝雾女巫”

“猫的报恩”

镜(犬夜叉剧场版)“梦幻之城”

“千年女优”

“星语音

“黑客/ /阈限”

“回家的士兵”,

“糊涂小天使”

“蓝绿色”---创先争优“

”蔬菜,然后约拿

GUNDAM ACE

3 X 3的眼睛“

”寻找满月“

”KYO“

”超时空要塞ZERO“

水瓶时代...... /星际女警“

”雪之少女“

”臻首岛ZOB王国“(海贼王剧场版壳)

”请老师“

”天使的商气“BR / “

”黑客“

”翼神传说

灰羽联盟“

”可可露图书馆驱龙兵的时间和空间“

”钢琴“...... /“魔女猎人罗宾”

“妹妹公主回复纯”

“闪灵二人组”

“战斗妖精雪风OVA”

“高达SEED

”小姐推理的全金属狂潮“

”钢铁侦探“

”迷迷糊糊“

”火影忍者“

”跨越时间和空间(犬夜叉剧场版)“

”十二国记“

”贼王经

人形电脑天使心“

”东京地下城“

”贝克街死“

DRAGON VOICE

2003

“乔乔冒险?第七部分SBR”“四叶妹妹

”不可思议的游戏 - 玄武开传

“路边天使”

“海贼王电影4?死亡尽头的冒险“

”守护之心OVA“

”羊之歌OVA“

”四个神圣的神圣的编译?“

”两个角宿一“

“夜”

“机兽新世纪”

“你爱尔达

情人店”

的无人惑星学生的“神奇”

“圆盘皇女12月2日幻彩之夜“

”变形金刚:2003雷霆战队

“机魂末世录”

“潜艇代号707R”

“宇宙星路”

“精神符合“

”新北斗神拳OVA“

”锋利的刀一塌糊涂OVA“

”翼神戏剧的多元变化

寄生魔偶“

”请☆双子星座“

”兽兵卫忍风贴龙宝石的文章

“梦想成真”

“的好处世界

”6/17秀逗美眉“

”Kronos的反攻世界的霸道之剑“

”的声音的时钟学院犬夜叉电影“

”L / R王室最近卫士“

”黄金卡修“

“吉尔伽美什(时间的碎片)

银河铁道物语

跳舞人鱼的旋律”

“钢铁守护者”

“烈焰风暴”

“F- ZERO传说“

牛奶旋风

西部荒野天使”

“变身侦探”

鼻子真拳

战争程序员白濑“

空霸BR /人的交叉点

。的“hack / / GIFT

星际少年队”

“魔侦探洛基”

“复仇天使”

“死的战士”BR / “高机动幻想吗?在新的节点行军歌“

”妄想“

”王军科学女孩永远“

”樱花大战OVA3战斗在燃烧的巴黎“

”瓶诘妖精(瓶中精灵)“

”英雄“

”的深色帽子与书的旅客“

”魁!库洛“

”奇诺“

”蝙蝠侠泥泞的大学“

”铁臂阿童木“

”读或死之旅“

”巷说百物语“

“卡莱多之星”

“侦探学园Q

”大闹天宫“

枪墓/铳墓

真月谭月姬”

“天使怪盗茄子 - 安达卢西亚之夏“

”快枪少女(枪姬)

“爱的魔法”

ROD - THE TV-“

”圣枪修女

机动新撰组/被遗弃的公主“辛巴达七海”

“传奇”

“真正的每月谭月姬”

“钢之炼金术师”

“新选组异闻录铁“

”最游记RELOAD“

的”明星清盘“

”最后流亡“

”注意事项“

”魔法使高桥留美子剧场

美好的时光 BR /“全金属狂潮”

“一骑当千”

“亲爱的男孩”

“鼠标”

。“黑客暮光の腕轮传说”

“狼来了雨“,

”躲猫猫“

”未完成的一个月

PLUTO

“除魔女孩的对面甜的糖碗”...... /“反其道而行之”

“自恋痴情花”

“诅咒 - 故事天使拉比OVA”

“风人”

“我们的夫人到春天?” BR /的“滑板兵

”高变头的身体必须斗士“

”的力量!活力100%“

”维舰队“

”梦想的故事(真实的梦)

心2“

”头文字D第四部“

”:HL蓬莱岛(犬夜叉剧场版)

速胜龙的传说“

”爱风“BR / “甲虫王mushikingu?”

“的传说的人的森林妖逆门

DEARS

”北“

”落叶“

”女神光与水

高尔夫小子“

”大地女孩“

”侦探波罗和马女士普洱“

”倒激烈的10通

烧掉争夺“ BR /“绚烂舞踏祭

超重神2”

“漂亮的合作伙伴”

“陆奥圆明流外传 - 修罗刻

”LOVE LOVE“

”教师的时间“

”魔法少女队ALS

“天空中的风 - 心的呼吸罪”

“爱情泡泡糖

吟游诗人启示“

”拳王创世纪1“

的”迪奥传奇“

”驰风!赛艇王“

”现视研的苹果核战记电影版的“ BR /“精灵旋律(地精松)”

“学校日”

的“危险通讯员

火影忍者剧场版2004 - 雪姬忍法帖

樱花大战OVA4新巴黎“

”水平线“KERORO中士

阴谋”(名侦探柯南炸弹9)

第一神拳

“我爱你,宝贝”

“风的故事” BR /“咏月

”圣魔之血“

”诗片

蒸汽男孩

高达SEED DESTINY“

”极道鲜师“

”幻想传说OVA“

”海贼王剧场版5被诅咒的圣剑“

”喧嚣学院/校园迷糊大王之王“

”银色翅膀的魔术师“(名侦探柯南)

”遥远的时间和空间?八叶副本

“哈尔的移动城堡”

“冒险王比特”

的“流星族”

“阴阳战争记”

“爱丽丝学院”

“洞穴之王”

“神无月的女巫

微笑闪士

冠军品质”

“日式面包王BR / “黑杰克”

“侍枪”

“红侠乔伊”

“天狗

幻想的少年(奇幻儿童)

BECK

妙用少女奈叶“

”新杀手“

”死亡“

壳牌电影”人鬼情未了:无辜“

”库拉武 - 幻之记忆体“

”女孩万岁“在第一季度

苍穹的法芙娜”

“舞? HIME“

”御伽草子“

”月我爱让爱“

”七武士“

”基地88“

”这个丑陋和美丽的世界“/”蓝色的海洋“是吗?特利思提亚“

杀害城市

混沌战士”

“最游记RELOAD板机”

“天上”

“爆裂天使”

“仙境传说”

“神圣的(马德琳·莱克斯)

”东京教父“

”被遗忘的旋律“

”I“

”美国黑勇下午?动画的恶魔“

”三个代表“重要思想

”妄想代理人“

”SD攻击外壳机动强制“

”团队SAC第2 GIG

柳生十兵卫 - 柳生的反击“

”棋魂“2004年中国新年特价 - 朝斗杯

2005

”太空堡垒?暗影编年史“以

无重力少年”

风雨交加的夜晚“

”战国月光“

风云”新三姐妹“

光翼OVA”

“怪物标本”

“间谍家族”

“不可思议的教室神奇的地下遗址(火影忍者电影2)

”星火计划OVA“

”神是高中学生“

”结婚的情歌“

”DICE“

”速度方程

“我不是天使”

“苍白的茧(记忆裂痕)OVA xxxHOLiC盛夏夜之梦

圣龙小公主梦幻奇迹

“我咕”

“老婆”

“魔法少女漫画电影同事革命“

”草莓棉花糖“

”Gaiking“

”增加血液中的鬼果树“BR /”动物横町

战斗的美神 - 吴龙“

“星界的战旗3 OVA

最终兵器彼女OVA”

“SHUFFLE!”

“蓝潮标志着

极乐天师(不腐,哦!) BR /机动战士超越时间和空间障碍的继任者Z-星“

”“天上天下OVA终极格斗BR /”明星后卫OVA2“

“海贼王剧场版6狂欢男爵与神秘岛“

”钢之炼金术师香巴拉征服“

长今的梦”

“绝对少年”

“超级机器人大战OG

第二季度“初音岛”

“枪与剑”

“梦中的男人”

“玫瑰少女Ⅱ”

“职业棒球大联盟第二季”

“虫师” BR /“我一直圣诞老人”

“在本章最后的”圣斗士星矢冥界篇前

“我”纯“(OVA)

蔷薇少女梦天堂之吻“

”清风“

”你去另一个围绕“

”玻璃子汽水“

”银板万花筒“

IGPX

“血+”

“黎明女孩

舞☆乙姬

ARIA

”灼眼的夏娜“

Clastres学院“

”地狱“

”七人组“的女孩

”幸福多彩的小品“

”黑猫“

”雪之女王“BR / “强殖装甲凯普

”天使心“

”最终幻想VII降临之子“

”全金属狂潮3“

”圣魔之血“

”交响诗“

“蜂蜜与四叶草”

“Futakoi

健康的行为

”翼“

甲贺忍法帖

”草图经极

战役爱“

玻璃假面

”植木的法则“

”爱情故事“

”武器种族传说“

”乌鸦“

”创圣·阿克巴尔·米歇尔阿利奥“

”光跑步速度21

“出云战记

魔鬼琼斯MAR

”我的主人爱作怪“

”扑杀天使小骷髅头“

“魔法老师”

“新世纪福音战士:钢铁的女朋友2号”

“飞跃巅峰2”

“零秒出手”

“伊利野的天空UFO之夏”

“在云的另一端,同意”

“不同程度的传说

”新版本吗?战国英雄传说真田10勇士“

”女孩“...... /“炎症吊车尾兽魂”

“万岁第二季度

”最终女孩像“

”王牌评估师“

”就像是“

”变形魔军银河“

”蜜桃女孩“

”我的女神

“AIR”

“人 - 机扩展

星舰驱动程序”

“沙和尚(沙孩儿)“

魔Kannuo”

“流奇谭X”

“永远”

“怪物”

“圣斗士冥王哈迪斯/ a

“冬季花园”

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CATBLUE:DYNAMITE“圣斗士吗?哈迪斯冥界的文章?后章“

”东京暴走族2“

”魔法食堂

“黑湖银奥林巴斯西斯”在第二季度的

“最糟糕的弟子和“

”地狱少女?笼“

”天堂之拳

“初夏”

“魔法老师”在第二季度

银河天使2“

”的幻想,你的儿子,“ /“

”1月1日少年阴阳师“

”生死恋“

”浪漫金色琴弦逆转裁判“

”彩虹“

”中扮演光的应变“

”结界师“

”酒保“

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”不公平的抽签“

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”后天的方向“

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“砂沙美/“羁绊?叛逆的鲁鲁修”

“009-1”

“雪之少女2”

“赐予你女神的祝福吗?”魔法少女俱乐部“

”银河铁道物语“走向永恒的差异

”超级机器人大战OG“

侦探安魂曲”(名侦探柯南第10部)

“武装炼金师”

“完美小姐进化论” BR /“甜蜜偶像”

“南瓜剪刀”

“边境王子的王子?月桂树”

“之夜明前的玻璃颜色红花园” /“宠物小精灵吗?钻石和珍珠“

”百变之星“

”遥远的城堡优娜“

”驱魔少年“

”心跳回忆吗?只有你“

”天保异闻妖奇士“

”飞跃巅峰吗?配合电影“

”丝绸之路少年游特“

”莉莉和青蛙和他的兄弟“

”黑色的血兄弟“

”爆球HIT!

?,WAPPI姐姐

机动战士

盘IGLOO默示录0079皇女:时空与梦想的银河盛宴“

去春来”魔法老师?“...... /“人鬼情未了壳SSS”

“鬼儿子炎魔(Kikoushi炎魔)

”西良梨革命

天翔少女

“遥远的时间和空间呢?舞一夜“

”通过时间和空间“

”火影忍者电影3?年轻的女孩大兴奋!三只动物的太阳和月亮岛骚动“

”宠物小精灵剧场版?援助员与苍海的王子“

”暗夜第六感“

”内阁权力犯罪强制取缔官方的财政丈夫太郎“

”PINKY:ST OVA“

”通莫比乌斯带“

爱波糖

”无辜的维纳斯(新幕末机甲传奇)“

”标志“

”地海传奇“魔术” (动画)

星奇迹

阿吉拉尔多,满头银发,“

”我的毛姐“

”爱心天使 - 安琪莉可 - 觉醒的时候

“欢迎光临NHK!

蓝色计划 - 地球SOS“

”邻家女孩“

看板娘”机动战士高达SEED CE73观星“

”我们“

”无敌“...... /“星际海盗”

“骑士”

“零之使魔”

“蜂蜜与四叶草”

“II”

“可怜的姐妹的故事”小红帽“童话枪手“

”娇蛮之吻“

”最终兵器彼女的真人电影“

”海贼王剧场版7城市当局机械巨人战士“

”魔塔大陆“

”今天的5年2班“

”全金属狂潮战队长悠闲的日子OVA“

”神样家族“

”机神咆哮“

向日葵“

”圆盘皇女之星灵节之花嫁OVA“

”重生“

”蜘蛛“

”翅膀吗?纪事报第二部分“

”声优白皮书“

”公主小心骑士战斗的美神武龙“

”兽王特殊的公共芝阿旺晋美与生活“

”明星“

”苍瞳少女“

”魔界战记“

”什么美女RAY“

”梦的使者“

”黑湖“

”西蒙“

”犬神“

”机器人“

彩云国物语

我的女神 - 缤纷之翼”

“4月超自然的编年史”

“玻璃舰队”魔女之刃“

”。黑客/ /根“

”银魂“

炼金3魔法少女

公主

”樱兰大学公共关系“

飞轮

时,他们哭了,“

”凉宫春日的忧郁“

”令人震惊的草莓

“牙齿”

“永远埃塞克斯利亚”

“吉家狗雕像”

“娜娜”

“ARIA第二季”

“学园天堂”

“土豆寿命更长,滋润舰队OVA

”灵魂“

“妇女高中学生数码兽拯救者”

“每个人的嘴唇链

”喧嚣学院第二学期 - “

”魔卡“ BR /“皇家骑士团国教OVA”

/死亡“的做法马罗布兄弟死亡民谣”,“落语天女”

“代理人”

“备长炭” BR /“巴德启示录II WIEDER”奇怪“的

甜蜜声优

冲吧!彻到”

“战吼”

“重生的天空”BR / “阴守忍者

看起来只有一半的夜空”

“柠檬天使计划”

关键姬的故事永恒的爱丽丝回旋曲“

”命运晚上的女孩子都喜欢的女孩“

”神奇女孩“

制动的故事”(注:这里刹车k个原始v不能被释放,以避免评论!)

2007年东京魔人学园剑风贴?阴天

sketch的“装甲”

“月面兔武器米娜”

“维纳斯VS病毒”

“阳光”

“交响情人梦”

硕士史诗动画时代

“学园乌托邦”

洗牌!回忆

天翔少女

79C3125EAC1CE25EE2C99A9B01DFC00

可能是类似于md5的加密算法

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md5的全称是message-digest algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由mit laboratory for computer science和rsa data security inc的ronald l. rivest开发出来,经md2、md3和md4发展而来。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。不管是md2、md4还是md5,它们都需要获得一个随机长度的信息并产生一个128位的信息摘要。虽然这些算法的结构或多或少有些相似,但md2的设计与md4和md5完全不同,那是因为md2是为8位机器做过设计优化的,而md4和md5却是面向32位的电脑。这三个算法的描述和c语言源代码在internet rfcs 1321中有详细的描述(h++p://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt),这是一份最权威的文档,由ronald l. rivest在1992年8月向ieft提交。

rivest在1989年开发出md2算法。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。然后,以一个16位的检验和追加到信息末尾。并且根据这个新产生的信息计算出散列值。后来,rogier和chauvaud发现如果忽略了检验和将产生md2冲突。md2算法的加密后结果是唯一的--既没有重复。

为了加强算法的安全性,rivest在1990年又开发出md4算法。md4算法同样需要填补信息以确保信息的字节长度加上448后能被512整除(信息字节长度mod 512 = 448)。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。信息被处理成512位damg?rd/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。den boer和bosselaers以及其他人很快的发现了攻击md4版本中第一步和第三步的漏洞。dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到md4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果)。毫无疑问,md4就此被淘汰掉了。

尽管md4算法在安全上有个这么大的漏洞,但它对在其后才被开发出来的好几种信息安全加密算法的出现却有着不可忽视的引导作用。除了md5以外,其中比较有名的还有sha-1、ripe-md以及haval等。

一年以后,即1991年,rivest开发出技术上更为趋近成熟的md5算法。它在md4的基础上增加了"安全-带子"(safety-belts)的概念。虽然md5比md4稍微慢一些,但却更为安全。这个算法很明显的由四个和md4设计有少许不同的步骤组成。在md5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与md4完全相同。den boer和bosselaers曾发现md5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了。

van oorschot和wiener曾经考虑过一个在散列中暴力搜寻冲突的函数(brute-force hash function),而且他们猜测一个被设计专门用来搜索md5冲突的机器(这台机器在1994年的制造成本大约是一百万美元)可以平均每24天就找到一个冲突。但单从1991年到2001年这10年间,竟没有出现替代md5算法的md6或被叫做其他什么名字的新算法这一点,我们就可以看出这个瑕疵并没有太多的影响md5的安全性。上面所有这些都不足以成为md5的在实际应用中的问题。并且,由于md5算法的使用不需要支付任何版权费用的,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,md5也不失为一种非常优秀的中间技术),md5怎么都应该算得上是非常安全的了。

算法的应用

md5的典型应用是对一段信息(message)产生信息摘要(message-digest),以防止被篡改。比如,在unix下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:

md5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461

这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。md5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的md5信息摘要。如果在以后传播这个文件的过程中,无论文件的内容发生了任何形式的改变(包括人为修改或者下载过程中线路不稳定引起的传输错误等),只要你对这个文件重新计算md5时就会发现信息摘要不相同,由此可以确定你得到的只是一个不正确的文件。如果再有一个第三方的认证机构,用md5还可以防止文件作者的"抵赖",这就是所谓的数字签名应用。

md5还广泛用于加密和解密技术上。比如在unix系统中用户的密码就是以md5(或其它类似的算法)经加密后存储在文件系统中。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码计算成md5值,然后再去和保存在文件系统中的md5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。这不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度。

正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用md5程序计算出这些字典项的md5值,然后再用目标的md5值在这个字典中检索。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是p(62,1)+p(62,2)….+p(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要tb级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码md5值的情况下才可以。这种加密技术被广泛的应用于unix系统中,这也是为什么unix系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。

算法描述

对md5算法简要的叙述可以为:md5以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。

在md5算法中,首先需要对信息进行填充,使其字节长度对512求余的结果等于448。因此,信息的字节长度(bits length)将被扩展至n*512+448,即n*64+56个字节(bytes),n为一个正整数。填充的方法如下,在信息的后面填充一个1和无数个0,直到满足上面的条件时才停止用0对信息的填充。然后,在在这个结果后面附加一个以64位二进制表示的填充前信息长度。经过这两步的处理,现在的信息字节长度=n*512+448+64=(n+1)*512,即长度恰好是512的整数倍。这样做的原因是为满足后面处理中对信息长度的要求。

md5中有四个32位被称作链接变量(chaining variable)的整数参数,他们分别为:a=0x01234567,b=0x89abcdef,c=0xfedcba98,d=0x76543210。

当设置好这四个链接变量后,就开始进入算法的四轮循环运算。循环的次数是信息中512位信息分组的数目。

将上面四个链接变量复制到另外四个变量中:a到a,b到b,c到c,d到d。

主循环有四轮(md4只有三轮),每轮循环都很相似。第一轮进行16次操作。每次操作对a、b、c和d中的其中三个作一次非线性函数运算,然后将所得结果加上第四个变量,文本的一个子分组和一个常数。再将所得结果向右环移一个不定的数,并加上a、b、c或d中之一。最后用该结果取代a、b、c或d中之一。

以一下是每次操作中用到的四个非线性函数(每轮一个)。

f(x,y,z) =(xy)|((~x)z)

g(x,y,z) =(xz)|(y(~z))

h(x,y,z) =x^y^z

i(x,y,z)=y^(x|(~z))

(是与,|是或,~是非,^是异或)

这四个函数的说明:如果x、y和z的对应位是独立和均匀的,那么结果的每一位也应是独立和均匀的。

f是一个逐位运算的函数。即,如果x,那么y,否则z。函数h是逐位奇偶操作符。

假设mj表示消息的第j个子分组(从0到15),

ff(a,b,c,d,mj,s,ti)表示a=b+((a+(f(b,c,d)+mj+ti) gg(a,b,c,d,mj,s,ti)表示a=b+((a+(g(b,c,d)+mj+ti) hh(a,b,c,d,mj,s,ti)表示a=b+((a+(h(b,c,d)+mj+ti) ii(a,b,c,d,mj,s,ti)表示a=b+((a+(i(b,c,d)+mj+ti)

这四轮(64步)是:

第一轮

ff(a,b,c,d,m0,7,0xd76aa478)

ff(d,a,b,c,m1,12,0xe8c7b756)

ff(c,d,a,b,m2,17,0x242070db)

ff(b,c,d,a,m3,22,0xc1bdceee)

ff(a,b,c,d,m4,7,0xf57c0faf)

ff(d,a,b,c,m5,12,0x4787c62a)

ff(c,d,a,b,m6,17,0xa8304613)

ff(b,c,d,a,m7,22,0xfd469501)

ff(a,b,c,d,m8,7,0x698098d8)

ff(d,a,b,c,m9,12,0x8b44f7af)

ff(c,d,a,b,m10,17,0xffff5bb1)

ff(b,c,d,a,m11,22,0x895cd7be)

ff(a,b,c,d,m12,7,0x6b901122)

ff(d,a,b,c,m13,12,0xfd987193)

ff(c,d,a,b,m14,17,0xa679438e)

ff(b,c,d,a,m15,22,0x49b40821)

第二轮

gg(a,b,c,d,m1,5,0xf61e2562)

gg(d,a,b,c,m6,9,0xc040b340)

gg(c,d,a,b,m11,14,0x265e5a51)

gg(b,c,d,a,m0,20,0xe9b6c7aa)

gg(a,b,c,d,m5,5,0xd62f105d)

gg(d,a,b,c,m10,9,0x02441453)

gg(c,d,a,b,m15,14,0xd8a1e681)

gg(b,c,d,a,m4,20,0xe7d3fbc8)

gg(a,b,c,d,m9,5,0x21e1cde6)

gg(d,a,b,c,m14,9,0xc33707d6)

gg(c,d,a,b,m3,14,0xf4d50d87)

gg(b,c,d,a,m8,20,0x455a14ed)

gg(a,b,c,d,m13,5,0xa9e3e905)

gg(d,a,b,c,m2,9,0xfcefa3f8)

gg(c,d,a,b,m7,14,0x676f02d9)

gg(b,c,d,a,m12,20,0x8d2a4c8a)

第三轮

hh(a,b,c,d,m5,4,0xfffa3942)

hh(d,a,b,c,m8,11,0x8771f681)

hh(c,d,a,b,m11,16,0x6d9d6122)

hh(b,c,d,a,m14,23,0xfde5380c)

hh(a,b,c,d,m1,4,0xa4beea44)

hh(d,a,b,c,m4,11,0x4bdecfa9)

hh(c,d,a,b,m7,16,0xf6bb4b60)

hh(b,c,d,a,m10,23,0xbebfbc70)

hh(a,b,c,d,m13,4,0x289b7ec6)

hh(d,a,b,c,m0,11,0xeaa127fa)

hh(c,d,a,b,m3,16,0xd4ef3085)

hh(b,c,d,a,m6,23,0x04881d05)

hh(a,b,c,d,m9,4,0xd9d4d039)

hh(d,a,b,c,m12,11,0xe6db99e5)

hh(c,d,a,b,m15,16,0x1fa27cf8)

hh(b,c,d,a,m2,23,0xc4ac5665)

第四轮

ii(a,b,c,d,m0,6,0xf4292244)

ii(d,a,b,c,m7,10,0x432aff97)

ii(c,d,a,b,m14,15,0xab9423a7)

ii(b,c,d,a,m5,21,0xfc93a039)

ii(a,b,c,d,m12,6,0x655b59c3)

ii(d,a,b,c,m3,10,0x8f0ccc92)

ii(c,d,a,b,m10,15,0xffeff47d)

ii(b,c,d,a,m1,21,0x85845dd1)

ii(a,b,c,d,m8,6,0x6fa87e4f)

ii(d,a,b,c,m15,10,0xfe2ce6e0)

ii(c,d,a,b,m6,15,0xa3014314)

ii(b,c,d,a,m13,21,0x4e0811a1)

ii(a,b,c,d,m4,6,0xf7537e82)

ii(d,a,b,c,m11,10,0xbd3af235)

ii(c,d,a,b,m2,15,0x2ad7d2bb)

ii(b,c,d,a,m9,21,0xeb86d391)

常数ti可以如下选择:

在第i步中,ti是4294967296*abs(sin(i))的整数部分,i的单位是弧度。(4294967296等于2的32次方)

所有这些完成之后,将a、b、c、d分别加上a、b、c、d。然后用下一分组数据继续运行算法,最后的输出是a、b、c和d的级联。

当你按照我上面所说的方法实现md5算法以后,你可以用以下几个信息对你做出来的程序作一个简单的测试,看看程序有没有错误。

md5 ("") = d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

md5 ("a") = 0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661

md5 ("abc") = 900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72

md5 ("message digest") = f96b697d7cb7938d525a2f31aaf161d0

md5 ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz") = c3fcd3d76192e4007dfb496cca67e13b

md5 ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789") =

d174ab98d277d9f5a5611c2c9f419d9f

md5 ("123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

01234567890") = 57edf4a22be3c955ac49da2e2107b67a

如果你用上面的信息分别对你做的md5算法实例做测试,最后得出的结论和标准答案完全一样,那我就要在这里象你道一声祝贺了。要知道,我的程序在第一次编译成功的时候是没有得出和上面相同的结果的。

md5的安全性

md5相对md4所作的改进:

1. 增加了第四轮;

2. 每一步均有唯一的加法常数;

3. 为减弱第二轮中函数g的对称性从(xy)|(xz)|(yz)变为(xz)|(y(~z));

4. 第一步加上了上一步的结果,这将引起更快的雪崩效应;

5. 改变了第二轮和第三轮中访问消息子分组的次序,使其更不相似;

6. 近似优化了每一轮中的循环左移位移量以实现更快的雪崩效应。各轮的位移量互不相同。

[color=red]简单的说:

MD5叫信息-摘要算法,是一种密码的算法,它可以对任何文件产生一个唯一的MD5验证码,每个文件的MD5码就如同每个人的指纹一样,都是不同的,这样,一旦这个文件在传输过程中,其内容被损坏或者被修改的话,那么这个文件的MD5码就会发生变化,通过对文件MD5的验证,可以得知获得的文件是否完整。

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鸢旧疚爱
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