2) challenge/response scheme
挑战/应答认证机制
1.
The principles of challenge/response scheme and digital signature technology are analyzed.
分析了挑战/应答认证机制和数字签名技术的原理,针对现有的基于数字签名的动态身份认证系统的缺陷,提出了一种基于数字签名的优化动态身份认证系统。
3) challenge-response
挑战-应答
1.
it s analyzed particularly the ideas of design and the process of authentication,based on the challenge-response mechanism and the timestamp.
该文首先介绍了电子商务的定义、产生和发展和针对传统的静态身份方式进行电子商务活动的种种弊端,详细地介绍了动态口令技术;包括动态口令技术的产生,以及动态口令技术的特点,并从基于挑战-应答方式和基于时间戳方式两个方面,结合图表详细地分析了动态口令技术的基本设计思想和认证过程,最后比较和总结了这两种方法的优缺点。
2.
The combination of "Challenge-response" authentication and dynamic adding access rules according to user is adopted to implement user access control.
在Linux内核IPChains基础上,采用"挑战-应答"身份认证机制与动态地增加以用户身份设定访问规则相结合方法,实现内部用户的访问控制,可以有效地解决传统包过滤防火墙对内部用户访问控制存在的缺陷,文中对其关键技术进行了详细剖析。
4) challenge/response
挑战/应答
1.
An Improved Scheme of Dynamic Password Authentication Which Is Based On Challenge/Response Mechanism
一种改进的基于挑战/应答机制的动态口令认证方案
2.
Then it designs a new identity authentication scheme, which is based on public key system and challenge/response mechanism.
该文首先分析了目前常用的几种成熟的身份认证方案各自的优缺点,然后以公钥体制和挑战/应答认证机制为基础,设计了一种新的身份认证方案。
5) Challenge-Accepting a challenge mechanism
挑战-应战机制
6) challenge-response protocol
挑战-应答协议
1.
Analysis of challenge-response protocol under different cryptography;
不同密码体制下挑战-应答协议的分析
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条