運算符有其相應的優(yōu)先級,當然括號可以改變其優(yōu)先級順序 ( ( j++ || k++ ) && i++ )很明顯,先執(zhí)行括號內(nèi)的 || , 再執(zhí)行 &&。運算符 ++ 高于 邏輯運算符。|| 和 && 都是左結(jié)合律。
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前三個結(jié)果都是30,30,0,0.而VC6的結(jié)果是30,1,0,0 除了VS外,其他兩種都給出了未定義行為的警告 其實這種題目沒有意義,也沒用標準答案。
問題很簡單:printf(\n請選擇使用功能:);printf(\n輸入審核記錄。\n查看審核記錄。
密碼學早在公元前400多年就已經(jīng)產(chǎn)生,人類使用密碼的歷史幾乎與使用文字的時間一樣長。密碼學的發(fā)展過程可以分為四個階段:古代加密方法。古典密碼。近代密碼 。現(xiàn)代密碼。
密碼學(在西歐語文中,源于希臘語kryptós“隱藏的”,和gráphein“書寫”)是研究如何隱密地傳遞信息的學科。在現(xiàn)代特別指對信息以及其傳輸?shù)臄?shù)學性研究,常被認為是數(shù)學和計算機科學的分支,和信息論也密切相關。
在公元前,秘密書信已用于戰(zhàn)爭之中。西洋“史學之父”希羅多德(Herodotus)的《歷史》(The Histories)當中記載了一些最早的秘密書信故事。公元前5世紀,希臘城邦為對抗奴役和侵略,與波斯發(fā)生多次沖突和戰(zhàn)爭。
介紹密碼學的發(fā)展歷史 密碼學的發(fā)展歷程大致經(jīng)歷了三個階段:古代加密方法、古典密碼和近代密碼。 古代加密方法(手工階段) 源于應用的無窮需求總是推動技術(shù)發(fā)明和進步的直接動力。
人類有記載的通信密碼始于公元前400年。古希臘人是置換密碼的發(fā)明者。1881年世界上的第一個Tel 保密專利出現(xiàn)。電報、無線電的發(fā)明使密碼學成為通信領域中不可回避的研究課題。
這從密碼學史中可以看得很明顯。總是有新的密碼機被設計出來并取代已經(jīng)被破解的設計,同時也總是有新的密碼分析方法被發(fā)明出來以破解那些改進了的方案。
基于公鑰密碼體制和私鑰密碼體制都可以獲得數(shù)字簽名,目前主要是基于公鑰密碼體制的數(shù)字簽名。包括普通數(shù)字簽名和特殊數(shù)字簽名。
完善的簽名應滿足以下三個條件:簽名者事后不能抵賴自己的簽名;任何其它人不能偽造簽名;如果當事人雙方關于簽名的真?zhèn)伟l(fā)生爭執(zhí),能夠在公正的仲裁者面前通過驗證簽名來確認其真?zhèn)巍?/p>
一個數(shù)字簽名算法至少應滿足3個條件:①簽名者事后不能否認自己的簽名;②接收者能驗證簽名,而任何其他人不能仿造簽名;③當雙方關于簽名的真?zhèn)伟l(fā)生爭執(zhí)時,有第三方能解決雙方的爭執(zhí)。
3)簽署后對電子簽名的任何改動能夠被發(fā)現(xiàn);4)簽署后對數(shù)據(jù)電文內(nèi)容和形式的任何改動能夠被發(fā)現(xiàn)。”《電子簽名法》之所以強調(diào)“可靠的電子簽名”,說明了現(xiàn)實中存在著大量不可靠的電子簽名。
故本題選B。數(shù)字簽名的目的是通過網(wǎng)絡信息安全技術(shù)手段實現(xiàn)傳統(tǒng)的紙面簽字或者蓋章的功能,以確認交易當事人的真實身份,保證交易的安全性、真實性和不可抵賴性。數(shù)字簽名至少滿足三個條件:非否認性、真實性、可鑒別性。
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