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Le chiffrage affine utilise une fonction affine du type y = (ax + b) pour crypter des données; a et b sont des constantes que l’on nommera ici CleA et CleB et ou x et y sont des nombres correspondant aux lettres de l’alphabet en sachant que A=0, B=1, C=2…
On remarquera que si a=1, on se retrouve avec le chiffre de César et par conséquence « b » sera le décalage. On remarquera également que si b=0 alors « a » sera toujours chiffré « A » Les formules de chiffrement et de déchiffrement sont : pour crypter : C=c(x)= (ax + b) mod 26 ‘on travaille avec un modulo 26 pour que la lettre chiffré soit un nombre entre 0 et 25 pour décrypter : D=d(x)=(a^-1 * (x – b)) mod 26 |
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Le chiffrage affine utilise une fonction affine du type y = (ax + b) pour crypter des données; a et b sont des constantes que l’on nommera ici CleA et CleB et ou x et y sont des nombres correspondant aux lettres de l’alphabet en sachant que A=0, B=1, C=2…
On remarquera que si a=1, on se retrouve avec le chiffre de César et par conséquence « b » sera le décalage. On remarquera également que si b=0 alors « a » sera toujours chiffré « A » Les formules de chiffrement et de déchiffrement sont : pour crypter : C=c(x)= (ax + b) mod 26 ‘on travaille avec un modulo 26 pour que la lettre chiffré soit un nombre entre 0 et 25 pour décrypter : D=d(x)=(a^-1 * (x – b)) mod 26 |
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Le chiffrage affine utilise une fonction affine du type y = (ax + b) pour crypter des données; a et b sont des constantes que l’on nommera ici CleA et CleB et ou x et y sont des nombres correspondant aux lettres de l’alphabet en sachant que A=0, B=1, C=2…
On remarquera que si a=1, on se retrouve avec le chiffre de César et par conséquence « b » sera le décalage. On remarquera également que si b=0 alors « a » sera toujours chiffré « A » Les formules de chiffrement et de déchiffrement sont : pour crypter : C=c(x)= (ax + b) mod 26 ‘on travaille avec un modulo 26 pour que la lettre chiffré soit un nombre entre 0 et 25 pour décrypter : D=d(x)=(a^-1 * (x – b)) mod 26 |
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