iterated cryptosystem - traduction vers russe
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Traduction et analyse des mots par intelligence artificielle

Sur cette page, vous pouvez obtenir une analyse détaillée d'un mot ou d'une phrase, réalisée à l'aide de la meilleure technologie d'intelligence artificielle à ce jour:

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  • exemples d'utilisation (plusieurs phrases avec traduction)
  • étymologie

iterated cryptosystem - traduction vers russe

Damgaard-Jurik cryptosystem; Damgaard–Jurik cryptosystem; Damgård-Jurik cryptosystem; Damgard–Jurik cryptosystem; Damgard-Jurik cryptosystem

iterated cryptosystem      
криптосистема с повторением некоторых операций процесса шифрования определенное число раз (напр. криптосистема DES), итеративная криптосистема криптосистема с повторением некоторых операций процесса шифрования определенное число раз (напр. криптосистема DES), итеративная криптосистема
repeated integral         
TYPE OF INTEGRAL OF FUNCTIONS OF MULTIPLE VARIABLES
Repeated integral; Iterated integrals

математика

повторный интеграл

iterated integral         
TYPE OF INTEGRAL OF FUNCTIONS OF MULTIPLE VARIABLES
Repeated integral; Iterated integrals

общая лексика

повторный интеграл

Définition

Iterated Function System
<graphics> (IFS) A class of fractals that yield natural-looking forms like ferns or snowflakes. Iterated Function Systems use a very easy transformation that is done recursively. (1998-04-04)

Wikipédia

Damgård–Jurik cryptosystem

The Damgård–Jurik cryptosystem is a generalization of the Paillier cryptosystem. It uses computations modulo n s + 1 {\displaystyle n^{s+1}} where n {\displaystyle n} is an RSA modulus and s {\displaystyle s} a (positive) natural number. Paillier's scheme is the special case with s = 1 {\displaystyle s=1} . The order φ ( n s + 1 ) {\displaystyle \varphi (n^{s+1})} (Euler's totient function) of Z n s + 1 {\displaystyle Z_{n^{s+1}}^{*}} can be divided by n s {\displaystyle n^{s}} . Moreover, Z n s + 1 {\displaystyle Z_{n^{s+1}}^{*}} can be written as the direct product of G × H {\displaystyle G\times H} . G {\displaystyle G} is cyclic and of order n s {\displaystyle n^{s}} , while H {\displaystyle H} is isomorphic to Z n {\displaystyle Z_{n}^{*}} . For encryption, the message is transformed into the corresponding coset of the factor group G × H / H {\displaystyle G\times H/H} and the security of the scheme relies on the difficulty of distinguishing random elements in different cosets of H {\displaystyle H} . It is semantically secure if it is hard to decide if two given elements are in the same coset. Like Paillier, the security of Damgård–Jurik can be proven under the decisional composite residuosity assumption.

Traduction de &#39iterated cryptosystem&#39 en Russe