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據史料記載,密碼最早是在希臘產生的。 西元前 404 年,斯巴達(今希臘)北線指揮官呂山德征服雅典後,帶著一位來自他的國家的使者抵達,並贈送了一條帶有文字的腰帶,告知他試圖切斷他的返回。 萊山只好迅速做出決定,輕而易舉地率領他的師團脫離了危險。
到了 4 世紀,希臘出現了基本的密碼來隱藏信件的內容。 公元8世紀,古羅馬人制定了“聖經法典”來傳播新教。 中世紀末期,為了突破自由戀愛的封建桎梏,西班牙平民百姓和貴族階級的青年男女不得不採取各種形式的秘密交流,這導致了各種原始密碼的產生。
1200年,羅馬教皇和義大利世俗開始系統地使用密碼學。 到了19世紀,隨著資本主義的發展和資產階級相互鬥爭的需要,出現了無線電編碼通訊。 到第一次世界大戰時,密碼通訊已經很普遍,許多國家都成立了專門機構來進一步開發和完善密碼,並建立了檢測和破譯彼此密碼的機構。
隨著現代科學技術的發展,特別是電子技術的廣泛應用,密碼變得更加完善,破譯與反破譯的鬥爭也變得更加激烈和複雜。
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這是我的,希望對你有幫助。 雖然純密碼分析著眼於演算法本身,但一些攻擊側重於加密裝置執行中的弱點,稱為二級通道攻擊。
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遺傳密碼子是三聯體程式碼:密碼子由信使核糖核酸 (mRNA) 上的三個相鄰鹼基組成。
密碼子是通用的:不同的生物密碼子基本相同,即它們共享一組共同的密碼子。
遺傳密碼子沒有逗號:兩個密碼子之間沒有標點符號,密碼子之間沒有非編碼核苷酸,讀碼必須按照一定的讀碼框架,從正確的起點開始,一直讀到字母的末尾。
應用
改善基因的異源表達。
通過分析密碼子的使用模式,可以分析目標基因的最佳宿主; 或應用基因工程方法,為靶基因的表達提供最佳密碼子使用模式。 有 3 種不同的方法,它們都旨在利用密碼子偏好來改善異源基因的表達。
翻譯起始效果。
mRNA濃度是影響翻譯起始速率的主要因素之一,密碼子直接影響轉錄效率並決定mRNA濃度。 例如,單子葉植物在“翻譯起始區”的密碼子偏倚大於“翻譯終止區”的密碼子偏倚,表明在“翻譯起始區”使用密碼子對於提高蛋白質翻譯的效率和準確性更為重要。
摩爾斯電碼是一種時間中斷訊號**,它以不同的順序表示不同的字母、數字和標點符號。 它是由美國人阿爾費爾德·威爾(Alfeld Weir)發明的,當時他(1835年)正在協助塞繆爾·莫爾斯(Samuel Morse)發明莫爾斯電報。 摩爾斯電碼是數字通訊的一種早期形式,但與僅使用零和一兩個狀態的現代二進位不同,摩爾斯電碼包括五種型別 >>>More
摩爾斯電碼的具體打字方法如本文圖所示。摩爾斯電碼只使用一種或兩種狀態的零和二進位系統**,它包括五種型別:短點訊號“”讀取“丟棄”(di)保持一定時間的長訊號“——”讀“da”表示點和筆畫之間的停頓,每個單詞之間的中等停頓,以及句子之間的長停頓。 >>>More