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一、DNA是遗传信息的携带分子 二、RNA传递和加工遗传信息 三、遗传密码的破译 四、遗传密码的基本特性
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一、对称加密算法 二、经典密码算法 三、现代密码算法 四、AES 五、随机数发生器
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一、对称密码技术 二、非对称密码技术 三、密钥分配与管理技术 四、数字签名
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一、序列密码的基本概念 二、线性反馈移位寄存器 三、B-M综合算法 四、非线性序列
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一、信息安全学科概论 二、信息安全的基本概念 三、密码学的基本概念
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一、信息安全与密码技术 二、密码系统模型和密码体制 三、几种简单的密码体制 四、初等密码分析 五、密码学的信息论基础 六、密码学的复杂性理论基础
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一、遗传密码 遗传密码(genetic code):是生物蛋白质合成的密码, 是遗传信息的单位,由A、U、C、G组成。 遗传密码又是如何翻译呢? 首先是以DNA的一条链为模板合成与它互补的 mRNA,根据碱基互补配对的规律,在这条mRNA链 上,A变为U,T变为A,C变为G,G变为C 因此,这条mRNA上的遗传密码与非模板DNA链 是一样的,所不同的只是U代替了T。然后再由mRNA 上的遗传密码翻译成多肽链中的氨基酸序列
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第一节 转录 Transcription 第二节 转译 translation 第三节 遗传密码 The Genetic Code 第四节 遗传密码的破译 Cracking the code 第五节 真核生物RNA
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1、网络安全问题概述 2、常规密钥密码体制 3、公开密钥密码体制 4、报文鉴另 5、密钥分配 6、链路加密和端到端加密 7、防火墙
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 3.1 分组密码概述  3.2 数据加密标准DES  3.3 差分密码分析和线性密码分析  3.4 分组密码的运行模式  3.5 IDEA  3.6 AES-Rijndael
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