{"id":477092,"date":"2023-08-09T09:06:59","date_gmt":"2023-08-09T09:06:59","guid":{"rendered":"https:\/\/oneproxy.pro\/wiki\/encryption\/"},"modified":"2023-09-05T11:13:58","modified_gmt":"2023-09-05T11:13:58","slug":"encryption","status":"publish","type":"wiki","link":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wiki\/encryption\/","title":{"rendered":"Criptografia"},"content":{"rendered":"<p>A criptografia, uma pedra angular das comunica\u00e7\u00f5es online seguras, \u00e9 o processo de convers\u00e3o de dados em um formato ileg\u00edvel para impedir o acesso n\u00e3o autorizado. Os dados criptografados, conhecidos como texto cifrado, s\u00f3 podem ser decifrados de volta \u00e0 sua forma original com uma chave de descriptografia apropriada. Ele desempenha um papel crucial na prote\u00e7\u00e3o de dados confidenciais contra olhares indiscretos e \u00e9 amplamente utilizado, desde a prote\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es on-line at\u00e9 a manuten\u00e7\u00e3o da confidencialidade em e-mails e mensagens.<\/p>\n<h2>A g\u00eanese da criptografia e suas primeiras men\u00e7\u00f5es<\/h2>\n<p>As ra\u00edzes da criptografia remontam aos tempos antigos de Roma e da Gr\u00e9cia. O conceito foi inicialmente usado para comunica\u00e7\u00f5es militares. Um dos primeiros exemplos de criptografia \u00e9 a Cifra de C\u00e9sar, em homenagem a J\u00falio C\u00e9sar, que a usou para criptografar seus comandos militares. A cifra simplesmente deslocou as letras do alfabeto em uma certa quantidade para criar uma mensagem criptografada que era incompreens\u00edvel para qualquer pessoa sem conhecimento da mudan\u00e7a.<\/p>\n<p>Avan\u00e7ando para a era moderna, o advento da era digital viu uma mudan\u00e7a revolucion\u00e1ria nas t\u00e9cnicas de criptografia. Na d\u00e9cada de 1970, surgiram algoritmos de chave sim\u00e9trica como o DES (Data Encryption Standard), que utilizava a mesma chave para criptografia e descriptografia. Mais tarde, no final da d\u00e9cada de 1970, a RSA (Rivest-Shamir-Adleman) introduziu a criptografia assim\u00e9trica, marcando o in\u00edcio de um novo cap\u00edtulo na seguran\u00e7a digital.<\/p>\n<h2>Elaborando sobre criptografia<\/h2>\n<p>A criptografia converte dados simples e leg\u00edveis em texto ileg\u00edvel e embaralhado para evitar acesso n\u00e3o autorizado. O processo de convers\u00e3o usa um algoritmo, conhecido como cifra, e uma chave.<\/p>\n<p>Existem dois tipos principais de criptografia: sim\u00e9trica e assim\u00e9trica. Na criptografia sim\u00e9trica, a mesma chave \u00e9 usada para criptografia e descriptografia. DES e AES (Advanced Encryption Standard) s\u00e3o exemplos de criptografia sim\u00e9trica. Na criptografia assim\u00e9trica, tamb\u00e9m conhecida como criptografia de chave p\u00fablica, s\u00e3o usadas duas chaves diferentes \u2013 uma para criptografia e outra para descriptografia. RSA e ECC (criptografia de curva el\u00edptica) s\u00e3o exemplos de criptografia assim\u00e9trica.<\/p>\n<p>Quando os dados s\u00e3o criptografados, eles se tornam indecifr\u00e1veis e protegidos contra acesso n\u00e3o autorizado. Somente aqueles com a chave apropriada podem descriptografar e compreender os dados. Esta \u00e9 a base de muitos sistemas seguros, como HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) para navega\u00e7\u00e3o segura na web e SSL\/TLS (Secure Sockets Layer\/Transport Layer Security) para comunica\u00e7\u00e3o segura na Internet.<\/p>\n<h2>O funcionamento interno da criptografia<\/h2>\n<p>O processo de criptografia come\u00e7a com texto simples (dados leg\u00edveis) que passa por um algoritmo de criptografia junto com uma chave de criptografia. O algoritmo de criptografia embaralha o texto simples com base na chave de criptografia para produzir o texto cifrado. Somente a chave de descriptografia correta pode reverter o processo e devolver o texto cifrado \u00e0 sua forma original de texto simples.<\/p>\n<p>Durante a criptografia sim\u00e9trica, a mesma chave \u00e9 usada para criptografia e descriptografia. Esta chave deve ser compartilhada com seguran\u00e7a entre o remetente e o destinat\u00e1rio.<\/p>\n<p>Em contraste, a criptografia assim\u00e9trica envolve um par de chaves: uma chave p\u00fablica para criptografia e uma chave privada para descriptografia. A chave p\u00fablica \u00e9 distribu\u00edda abertamente, enquanto a chave privada \u00e9 mantida em segredo pelo seu propriet\u00e1rio. Qualquer pessoa pode usar a chave p\u00fablica para criptografar uma mensagem, mas somente o propriet\u00e1rio da chave privada pode descriptograf\u00e1-la.<\/p>\n<h2>Principais recursos de criptografia<\/h2>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Confidencialidade<\/strong>: a criptografia protege os dados, tornando-os ileg\u00edveis para indiv\u00edduos n\u00e3o autorizados. Somente aqueles com a chave correta podem descriptografar e acessar os dados originais.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Integridade<\/strong>: Com a criptografia, \u00e9 poss\u00edvel detectar se os dados foram adulterados durante a transmiss\u00e3o.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Autentica\u00e7\u00e3o<\/strong>: a criptografia de chave p\u00fablica ajuda a verificar a identidade do remetente, pois o remetente criptografa os dados com sua chave privada exclusiva.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>N\u00e3o rep\u00fadio<\/strong>: A criptografia assim\u00e9trica tamb\u00e9m garante o n\u00e3o rep\u00fadio, pois uma mensagem criptografada com uma chave privada s\u00f3 pode ser descriptografada com a chave p\u00fablica correspondente, fornecendo prova da identidade do remetente.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Tipos de criptografia<\/h2>\n<p>Aqui est\u00e3o os dois tipos principais de criptografia:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Criptografia sim\u00e9trica<\/strong>: Este \u00e9 um tipo de criptografia em que a mesma chave \u00e9 usada para criptografia e descriptografia.<\/p>\n<p>Exemplos de criptografia sim\u00e9trica:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Algoritmo<\/th>\n<th>Tamanho da chave<\/th>\n<th>Tamanho do bloco<\/th>\n<th>Notas<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>DES<\/td>\n<td>56 bits<\/td>\n<td>64 bits<\/td>\n<td>Agora considerado inseguro para a maioria das aplica\u00e7\u00f5es<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3DES<\/td>\n<td>168 bits<\/td>\n<td>64 bits<\/td>\n<td>Mais seguro que DES, mas mais lento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>AES<\/td>\n<td>128\/192\/256 bits<\/td>\n<td>128 bits<\/td>\n<td>Atualmente o algoritmo sim\u00e9trico mais utilizado<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Criptografia assim\u00e9trica<\/strong>: tamb\u00e9m conhecida como criptografia de chave p\u00fablica, esse tipo usa duas chaves: uma p\u00fablica (para criptografia) e uma privada (para descriptografia).<\/p>\n<p>Exemplos de criptografia assim\u00e9trica:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Algoritmo<\/th>\n<th>Tamanho da chave<\/th>\n<th>Notas<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>RSA<\/td>\n<td>1024\/2048\/4096 bits<\/td>\n<td>Algoritmo de chave p\u00fablica mais comumente usado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ECC<\/td>\n<td>160-521 bits<\/td>\n<td>Fornece a mesma seguran\u00e7a que o RSA, mas com um tamanho de chave muito menor<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Utiliza\u00e7\u00e3o, problemas e solu\u00e7\u00f5es em criptografia<\/h2>\n<p>A criptografia \u00e9 onipresente em nossa vida digital, protegendo os dados em tr\u00e2nsito e em repouso. Ele protege nossas informa\u00e7\u00f5es confidenciais na Internet, protege as comunica\u00e7\u00f5es por e-mail, protege as transa\u00e7\u00f5es financeiras e muito mais.<\/p>\n<p>No entanto, a criptografia apresenta problemas. O gerenciamento de chaves \u00e9 um desafio porque, se uma chave for perdida, os dados criptografados n\u00e3o poder\u00e3o ser recuperados. Al\u00e9m disso, a criptografia forte pode consumir muitos recursos e diminuir o desempenho do sistema.<\/p>\n<p>Esses problemas s\u00e3o resolvidos seguindo pr\u00e1ticas recomendadas, como backups regulares de chaves, usando acelera\u00e7\u00e3o de hardware para tarefas de criptografia e implementando uma pol\u00edtica de criptografia robusta.<\/p>\n<h2>Compara\u00e7\u00f5es e caracter\u00edsticas<\/h2>\n<p>Criptografia versus codifica\u00e7\u00e3o versus hash:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th><\/th>\n<th>Criptografia<\/th>\n<th>Codifica\u00e7\u00e3o<\/th>\n<th>Hashing<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Prop\u00f3sito<\/td>\n<td>Confidencialidade e seguran\u00e7a<\/td>\n<td>Representa\u00e7\u00e3o de dados<\/td>\n<td>Verifica\u00e7\u00e3o de dados<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Chave<\/td>\n<td>Obrigat\u00f3rio<\/td>\n<td>N\u00e3o requerido<\/td>\n<td>N\u00e3o requerido<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Reversibilidade<\/td>\n<td>Sim, com chave correta<\/td>\n<td>Sim, com algoritmo correto<\/td>\n<td>N\u00e3o, processo unilateral<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Perspectivas e tecnologias futuras em criptografia<\/h2>\n<p>O futuro da criptografia est\u00e1 na computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica e na criptografia p\u00f3s-qu\u00e2ntica. A computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica representa uma amea\u00e7a aos algoritmos de criptografia atuais, j\u00e1 que os computadores qu\u00e2nticos poderiam, teoricamente, quebrar esses algoritmos mais rapidamente do que os computadores convencionais.<\/p>\n<p>Para combater isso, est\u00e1 sendo desenvolvida a criptografia p\u00f3s-qu\u00e2ntica, que consiste em algoritmos de criptografia que podem resistir a ataques de computadores cl\u00e1ssicos e qu\u00e2nticos.<\/p>\n<h2>Servidores de criptografia e proxy<\/h2>\n<p>Servidores proxy, como os fornecidos pelo OneProxy, atuam como intermedi\u00e1rios entre o usu\u00e1rio e a Internet. Embora a fun\u00e7\u00e3o principal de um servidor proxy n\u00e3o seja a criptografia, ele geralmente incorpora criptografia para fornecer conex\u00f5es seguras.<\/p>\n<p>Os proxies SSL, por exemplo, usam criptografia SSL para proteger a transmiss\u00e3o de dados entre o usu\u00e1rio e o servidor proxy. Al\u00e9m disso, os servidores proxy podem ser usados em combina\u00e7\u00e3o com VPNs (Redes Virtuais Privadas) para criptografar dados e mascarar o endere\u00e7o IP de um usu\u00e1rio, oferecendo maior privacidade e seguran\u00e7a.<\/p>\n<h2>Links Relacionados<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nist.gov\/publications\/introduction-public-key-technology-and-federal-pki-infrastructure\" target=\"_new\" rel=\"noopener nofollow\">Introdu\u00e7\u00e3o do NIST \u00e0 criptografia de chave p\u00fablica<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.khanacademy.org\/computing\/computer-science\/cryptography\" target=\"_new\" rel=\"noopener nofollow\">Curso de criptografia da Khan Academy<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.coursera.org\/learn\/crypto\" target=\"_new\" rel=\"noopener nofollow\">Curso de criptografia da Universidade de Stanford<\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"featured_media":0,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"class_list":["post-477092","wiki","type-wiki","status-publish","hentry"],"acf":{"faq_title":"Frequently Asked Questions about <mark>Encryption: An Essential Component of Digital Security<\/mark>","faq_items":[{"question":"What is Encryption?","answer":"<p>Encryption is the process of converting data into an unreadable format to prevent unauthorized access. It plays a crucial role in securing sensitive data from prying eyes and is widely used, from securing online transactions to maintaining confidentiality in emails and messages.<\/p>"},{"question":"When was Encryption first used?","answer":"<p>Encryption has been in use since the times of ancient Rome and Greece. One of the earliest instances of encryption is the Caesar Cipher, used by Julius Caesar to encrypt his military commands. However, in the modern digital era, encryption saw significant advancements with the introduction of symmetric-key algorithms like DES in the 1970s and asymmetric encryption with RSA later in the same decade.<\/p>"},{"question":"How does Encryption work?","answer":"<p>The encryption process involves converting plaintext (readable data) into ciphertext (unreadable data) using an encryption algorithm and a key. In symmetric encryption, the same key is used for encryption and decryption. In contrast, asymmetric encryption uses a public key for encryption and a private key for decryption.<\/p>"},{"question":"What are the key features of Encryption?","answer":"<p>The key features of encryption include confidentiality (it makes data unreadable to unauthorized individuals), integrity (it can detect if data has been tampered with during transmission), authentication (public-key encryption can verify the sender's identity), and non-repudiation (asymmetric encryption provides proof of the sender's identity).<\/p>"},{"question":"What are the types of Encryption?","answer":"<p>There are two main types of encryption: symmetric and asymmetric. Symmetric encryption uses the same key for both encryption and decryption, with DES and AES as examples. Asymmetric encryption, or public-key encryption, uses two different keys - one for encryption and another for decryption, with RSA and ECC as examples.<\/p>"},{"question":"What are some problems and solutions related to Encryption?","answer":"<p>One of the challenges with encryption is key management. If a key is lost, the encrypted data cannot be recovered. Encryption can also be resource-intensive and slow down system performance. Solutions include regular key backups, using hardware acceleration for encryption tasks, and implementing a robust encryption policy.<\/p>"},{"question":"What is the future of Encryption?","answer":"<p>The future of encryption lies in the field of quantum computing and post-quantum cryptography. Quantum computers could potentially crack current encryption algorithms faster than conventional computers. In response, post-quantum cryptography is being developed, which includes encryption algorithms resistant to both classical and quantum computer attacks.<\/p>"},{"question":"How do proxy servers relate to Encryption?","answer":"<p>While the primary role of a proxy server is not encryption, it often incorporates encryption to provide secure connections. SSL proxies use SSL encryption to secure the data transmission between the user and the proxy server. Proxy servers can also be used with VPNs to both encrypt data and mask a user's IP address, providing enhanced privacy and security.<\/p>"}]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/wiki\/477092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/wiki"}],"about":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/wiki"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/wiki\/477092\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=477092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}