Filter:
01
Verfahren
Caesar verschlüsseln
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
\( g=(p+k)\bmod 26 \)jeder Buchstabe \(k\) Stellen weiter, nach Z folgt A
02
Verfahren
Caesar entschlüsseln
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
\( p=(g-k)\bmod 26 \)\(k\) Stellen zurück = \(26-k\) Stellen vor
03
Verfahren
Caesar-Schlüssel per Häufigkeitsanalyse
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
k = häufigster Geheimtextbuchstabe − EE ist im Deutschen mit etwa 17,4 % am häufigsten
04
Verfahren
Vigenère verschlüsseln
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
\( g_i=(p_i+s_i)\bmod 26 \)Schlüsselwort periodisch wiederholen, A = 0 … Z = 25
05
Verfahren
Vigenère entschlüsseln
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
\( p_i=(g_i-s_i)\bmod 26 \)Schlüsselbuchstabe abziehen, nur bei Buchstaben weiterrücken
06
Verfahren
Vigenère-Quadrat: Verschlüsseln
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Zeile Schlüssel × Spalte Klartextim Schnittpunkt steht der Geheimtextbuchstabe
07
Verfahren
Vigenère-Quadrat: Entschlüsseln
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
in der Schlüsselzeile den Geheimtextbuchstaben suchender Spaltenkopf ist der Klartextbuchstabe
08
Verfahren
Nummer im Abitur-Quadrat
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Verschiebung = Nummer − 1dort A = 1 … Z = 26, also verschiebt A um 0
09
Verfahren
Kasiski-Test
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Schlüssellänge teilt alle AbständeAbstände wiederholter Folgen (ab 3 Buchstaben), meist ggT
10
Verfahren
Spaltenweise Häufigkeitsanalyse
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
n Teiltexte = n Caesar-Problemejeden n-ten Buchstaben sammeln, je häufigster ↔ E
11
Verfahren
Schlüssel aus bekanntem Klartext
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
\( s_i=(g_i-p_i)\bmod 26 \)kürzesten sich wiederholenden Block ablesen
12
Verfahren
Schlüssel für n Personen (symmetrisch)
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
\( \dfrac{n\,(n-1)}{2} \)jedes Paar ein eigener geheimer Schlüssel
13
Verfahren
Schlüssel für n Personen (asymmetrisch)
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
n Schlüsselpaareje Person ein öffentlicher und ein privater Schlüssel
14
Verfahren
Maximale Brute-Force-Zeit
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
\( t=\dfrac{\text{Schlüsselanzahl}}{\text{Schlüssel pro Sekunde}} \)im Mittel etwa die Hälfte; Vigenère: \(26^{L}\) Schlüssel
15
Verfahren
Signieren und Prüfen
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Hash → privat (Absender) → SignaturPrüfen: mit öffentlichem Schlüssel des Absenders entschlüsseln, mit eigenem Hash vergleichen
16
Begriff
monoalphabetisch
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Jeder Klartextbuchstabe wird immer durch denselben Geheimtextbuchstaben ersetzt (z. B. Caesar) — angreifbar mit der Häufigkeitsanalyse.
17
Begriff
polyalphabetisch
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Derselbe Klartextbuchstabe wird je nach Position unterschiedlich verschlüsselt (z. B. Vigenère); die Häufigkeiten verflachen.
18
Begriff
Brute-Force-Angriff
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Alle möglichen Schlüssel werden der Reihe nach ausprobiert.
19
Begriff
Schlüsselraum
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Menge aller möglichen Schlüssel eines Verfahrens; groß ist notwendig, aber nicht hinreichend für Sicherheit.
20
Begriff
Prinzip von Kerckhoffs
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Die Sicherheit eines Verfahrens darf nur von der Geheimhaltung des Schlüssels abhängen, nicht von der des Verfahrens.
21
Begriff
One-Time-Pad
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Vigenère mit zufälligem Schlüssel, so lang wie der Text und nur einmal verwendet — beweisbar nicht zu knacken.
22
Begriff
Schlüsselaustauschproblem
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Bei symmetrischen Verfahren muss der geheime Schlüssel vorher auf sicherem Weg zum Partner gelangen.
23
Begriff
öffentlicher und privater Schlüssel
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Schlüsselpaar eines asymmetrischen Verfahrens: Der öffentliche ist für alle bestimmt, der private bleibt geheim beim Besitzer.
24
Begriff
Einwegfunktion
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
In eine Richtung leicht, umgekehrt praktisch nicht berechenbar — z. B. Primzahlen multiplizieren vs. Produkt faktorisieren (Idee von RSA).
25
Begriff
Sitzungsschlüssel
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Zufälliger symmetrischer Schlüssel für eine einzige Verbindung; im hybriden Verfahren asymmetrisch übertragen oder vereinbart.
26
Begriff
hybrides Verfahren
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Daten symmetrisch mit dem Sitzungsschlüssel, Sitzungsschlüssel asymmetrisch mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers — z. B. HTTPS/TLS.
27
Begriff
Hashfunktion
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Berechnet zu einer Nachricht einen Wert fester Länge (SHA-256: 256 Bit); nicht umkehrbar, kleinste Änderung ergibt einen völlig anderen Wert.
28
Begriff
Integrität · Authentizität · Nichtabstreitbarkeit
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Die Nachricht ist unverändert · der Absender ist echt · der Absender kann das Senden nicht leugnen — gesichert durch digitale Signaturen.
29
Begriff
Man-in-the-Middle-Angriff
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Ein Angreifer schiebt sich zwischen zwei Partner und gibt seinen öffentlichen Schlüssel als den des anderen aus.
30
Begriff
Zertifikat und Vertrauenskette
→ klicken zum Umdrehen
Antwort
Eine Zertifizierungsstelle (CA) bestätigt mit ihrer Signatur: Dieser öffentliche Schlüssel gehört zu diesem Inhaber. Kette Server → Zwischen-CA → vorinstallierte Wurzel-CA.
Keine Karten in dieser Auswahl.
Geh den Stapel dreimal durch: erst alle Karten, dann nur die Verfahren, zuletzt nur die ungelernten. Rechne bei jedem Verfahren im Kopf ein eigenes Mini-Beispiel (z. B. zwei Buchstaben mit dem Schlüssel AB), bevor du umdrehst — und nenne bei jedem Schlüssel laut, wem er gehört.
