Molten Carbonate Fuel Cells

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出版者:John Wiley & Sons Inc
作者:Sundmacher, Kai/ Kienle, Achim/ Pesch, Hans Josef/ Berndt, Joachim F./ Huppmann, Gerhard
出品人:
页数:350
译者:
出版时间:
价格:1864.40元
装帧:HRD
isbn号码:9783527314744
丛书系列:
图书标签:
  • 燃料电池
  • 熔融碳酸盐燃料电池
  • 能源
  • 电化学
  • 可再生能源
  • 材料科学
  • 工程
  • 环境科学
  • 能源转换
  • 电极材料
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具体描述

好的,这是一份针对一本名为《Molten Carbonate Fuel Cells》的图书,但内容完全不涉及该主题的详细图书简介,旨在提供一个内容充实、具有专业性但主题完全不同的图书介绍: 图书简介:《数字炼金术:现代密码学与区块链前沿技术深度解析》 导论:信息时代的基石与信任的重建 在信息技术飞速迭代的今天,我们生活在一个数据无处不在、连接无时无刻不在强化的时代。然而,伴随便利而来的,是对数据安全、隐私保护以及交易透明度的深刻忧虑。本书《数字炼金术:现代密码学与区块链前沿技术深度解析》正是在这样的时代背景下应运而生。它并非一本探讨能源或化学反应的专著,而是一部深入剖析支撑数字世界运行的数学理论、加密算法、分布式账本技术的权威指南。 本书旨在为计算机科学专业人士、金融科技(FinTech)工程师、网络安全专家以及对未来数字基础设施抱有浓厚兴趣的读者,提供一个从基础原理到尖端应用的全面路线图。我们将带领读者穿越复杂的数学迷宫,揭示如何通过严谨的逻辑和强大的计算能力,在不可信的网络环境中构建起可靠的信任机制。 第一部分:现代密码学的数学基石 密码学是数字信任的“炼金术”——将看似平凡的数字信息转化为坚不可摧的保护层。本部分将从最基础的数论和代数结构入手,为读者夯实理论基础。 第一章:群、环与域:抽象代数的应用 本章详细阐述了在现代密码学中扮演核心角色的代数结构。我们将重点讨论有限域(Galois Fields)上的运算,这对于椭圆曲线密码学(ECC)至关重要。通过丰富的实例,读者将理解为什么模运算能够成为公钥加密的基石,并探讨离散对数问题在不同代数结构下的复杂性差异。 第二章:信息论与安全度量 安全并非绝对,而是概率的博弈。本章将引入香农的信息论,解释熵(Entropy)如何量化信息的不可预测性。我们将深入探讨“计算安全”与“信息论安全”的区别,并详细介绍如何评估一个加密方案的安全性等级,包括对量子计算威胁的初步分析。 第三章:对称加密的演进与性能优化 从DES到AES的演变是密码学标准化的典范。本章详细拆解了高级加密标准(AES)的结构,包括轮函数、S盒的设计哲学及其对雪崩效应的贡献。此外,本部分还将讨论流密码(如ChaCha20)在移动和物联网设备上的性能优势及其实现细节。 第二部分:公钥基础设施与数字身份 公钥密码系统是实现安全通信和身份验证的关键。本部分专注于非对称加密算法的机制、应用及其在PKI生态系统中的作用。 第四章:RSA算法的精细化解读 RSA算法的原理建立在大整数因子分解的困难性上。本章不仅重述了RSA的加密与解密流程,更侧重于其实际部署中的陷阱:如填充方案(Padding Schemes,如OAEP)的重要性、密钥生成中的随机性要求,以及针对侧信道攻击(Side-Channel Attacks)的防御措施。 第五章:椭圆曲线密码学(ECC)的效率革命 ECC因其在相同安全强度下密钥长度更短的优势,已成为移动通信和区块链的首选。本章将用直观的几何方式解释椭圆曲线上的点乘运算,并对比不同曲线规范(如NIST P-曲线与Curve25519)的安全性考量和性能差异。 第六章:数字证书与信任链 PKI(公钥基础设施)是互联网信任的骨干。本章详细讲解了X.509证书的结构、数字签名的生成与验证过程,以及证书颁发机构(CA)的运作模式。此外,我们将讨论证书吊销列表(CRL)和OCSP(在线证书状态协议)在维护实时信任中的挑战。 第三部分:零知识证明:隐私计算的前沿 在需要验证真实性的同时又要求保护底层数据隐私的场景下,零知识证明(ZKP)技术提供了革命性的解决方案。 第七章:ZKP的理论基础与范式 本章深入解析了零知识证明的核心概念,如完备性、可靠性和零知识性。我们将从早期的交互式证明系统过渡到非交互式零知识证明(NIZK)。重点讨论了交互式证明如何通过Fiat-Shamir启发式转换为更实用的非交互形式。 第八章:SNARKs与STARKs的深度剖析 我们将详细探讨当前最主流的两种ZKP变体:zk-SNARKs(简洁非交互式零知识证明)和zk-STARKs(可扩展的透明论证系统)。重点分析了zk-SNARKs对可信设置(Trusted Setup)的依赖性,以及zk-STARKs如何通过FRI测试实现抗量子攻击的“透明性”,并对比它们在证明生成速度和验证大小上的权衡。 第四部分:分布式账本技术(DLT)与共识机制 本书的最后部分将视角转向区块链,探讨其如何利用上述密码学工具,在去中心化的环境中实现一致性和不可篡改性。 第九章:哈希函数与默克尔树:数据完整性的守护者 哈希函数不仅仅是数据的指纹,更是构建DLT结构的基础。本章深入探讨了SHA-256的内部结构,以及如何通过构建默克尔树(Merkle Trees)实现对海量交易数据的快速、高效验证,确保任何单笔数据的篡改都能被立即检测到。 第十章:工作量证明(PoW)的经济学分析 比特币所采用的工作量证明机制是去中心化系统稳定运行的关键。本章不仅解释了Nonce的查找过程,更侧重于分析PoW的经济激励模型,包括矿工的收益结构、51%攻击的成本分析,以及该机制在能源消耗方面的哲学争议。 第十一章:权益证明(PoS)的变体与安全性 权益证明(PoS)作为PoW的替代方案,正被广泛采用。本章分类讨论了不同PoS模型(如DPoS、Bonded PoS)的工作原理,并着重分析了“Nothing-at-Stake”问题及其解决方案,如Slashing机制的设计,以确保验证者不会在多个分叉上进行无效验证。 第十二章:智能合约的执行环境与安全性 智能合约是区块链应用层面的核心。本章将以以太坊虚拟机(EVM)为例,深入解析合约的字节码执行流程、Gas机制的作用,以及编译器层面如何引入重入攻击(Reentrancy Attack)等安全漏洞。我们将探讨形式化验证(Formal Verification)在提升合约安全性的应用前景。 结语:迈向Web 3.0的挑战与展望 《数字炼金术》的终点,是通往下一代互联网的起点。本书不仅提供了技术的深度解析,更强调了在设计安全系统时,必须将数学严谨性、经济激励与社会工程学相结合的整体观。读者在合上本书时,将不再是密码学和分布式系统的旁观者,而是有能力参与构建更安全、更透明的数字未来的工程师和架构师。 目标读者: 高级计算机科学学生、软件架构师、网络安全工程师、金融科技开发者、以及对前沿加密技术有深入学习需求的研究人员。 技术深度: 涉及高阶数论、代数几何、复杂算法分析与系统架构设计。 核心价值: 全面覆盖现代密码学核心原理与区块链主流共识机制的深度技术解析。

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