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1)  compound encryption
复合加密
1.
It is proved that this public key cryptosystem based on compound encryption has not been influenced on time complexity and space complexity,but it has more security t.
实践表明,这种基于复合加密的公钥密码系统,算法的时间复杂度和空间复杂度并未受到影响,但其安全性较早期各同类系统更高、更易被用户采纳。
2)  complex encryption algorithms
复合加密算法
3)  repeated encipherment
重复加密
4)  hybrid encryption
混合加密
1.
Study of a kind of hybrid encryption system based on both stream and block ciphers;
序列密码和分组密码的混合加密体制研究
2.
And a kind of hybrid encryption,i.
基于此,介绍了对称加密和非对称加密技术,提出二者结合的混合加密思想,用此方法对电子商务流程进行改进,提高了电子商务数据库的安全性。
3.
Since the secrecy,integrity and anti-denial are needed for the important information transmission of electric power system,a hybrid encryption and digital signature algorithm based on symmetric key encryption algorithm IDEA,public-key algorithm RSA and secure hash function MD 5 is proposed.
电力系统重要信息的传送要求保密、完整和抗否认,提出了一种基于对称密钥国际数据加密算法IDEA(InternationalDataEncryptionAlgorithm)、公开密钥算法RSA(RivestShamireAdleman)、安全散列函数MD5的混合加密和数字签名算法。
5)  group security key
组合加密
1.
This paper discussed the basic technique of setting security key and produced group security key to anti-copy and dynamic reading security key to anti digital simulation.
对软件加密解密基本技术和方法分析的基础上 ,提出组合加密防拷贝 ,动态密钥读取防仿真两种方法。
6)  Mixed Encryption
混合加密
1.
A New Mixed Encryption Algorithm for Data Transmission;
基于混合加密的数据传输
2.
Finally a mixed encryption scheme combined CCC with AES is proposed,which can satisfy the need of secrecy and integrity.
提出了一种基于CCC/AES的混合加密方案CCIES来保证数据传输的保密性、完整性。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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