随着互联网的迅猛发展,我们的生活越来越无法离开网络。然而,网络的带来的便利也伴随着一些风险。黑客们可以通过网络攻击窃取我们的重要信息,比如账号密码、银行卡号等等,给我们带来很大损失。因此,保障个人信息的安全非常重要。在这种情况下,信息加密就显得尤为必要。
信息加密是什么?
信息加密,就是用一种特殊技术,在网络传输的过程中对数据进行加密,保证信息的机密性,确保只有授权用户能够解密。这个过程可以有效地防止黑客从网络中获取信息,保护我们的隐私。
信息加密的种类
对于信息加密,目前有很多种方式,比如对称加密、非对称加密、哈希、数字签名等等。这里简单介绍一下这几种加密方式:
1.对称加密
对称加密是比较常见的一种加密方式,也是最常用的一种。在对称加密中,加密和解密都使用相同的密钥,这个密钥双方都必须知道。这种加密方式简捷、高效,所以在很多场合被广泛应用。
2.非对称加密
非对称加密,也叫公钥加密。在非对称加密中,双方都有一对密钥,即公钥和私钥。公钥可以任意传递,而私钥只有自己知道。公钥用来进行数据的加密,私钥用来进行解密。这种加密方式更加安全,但加密和解密的速度较慢。
3.哈希
哈希函数是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。不同的消息输入到同一个哈希函数中得到的结果是唯一的。哈希值的长度固定,非常小。哈希函数是单向的,也就是说,不可能从哈希值推出原始数据。哈希函数广泛应用于数字签名等场合。
4.数字签名
数字签名是一种验证发送方身份和信息完整性的机制。在数字签名中,发送方使用自己的私钥对信息进行数字签名,接收方使用发送方的公钥对数字签名进行验证。通过这种方式,接收方就可以验证信息的来源和内容是否真实。
信息加密的应用
信息加密最常见的应用就是在我们的日常生活中。比如,我们银行卡的密码是加密的,所以即使有人得到了我们的卡号,也无法随意使用;比如在网上购物时,使用https协议就可以对信息进行加密,保证信息的安全;比如我们的Wi-Fi密码也是加密的,避免未经许可的用户连接我们的网络。
除此之外,信息加密还广泛应用于、军事、金融等领域。比如在通信中,使用类似于掌握核码的方式,对重要通讯进行加密保护,防止被黑客入侵获取机密信息。
我们需要注意的时,虽然信息加密可以保护我们的信息安全,但我们仍然需要注意保护好自己的密码、账号等信息,避免被黑客偷取。我们应该经常更换密码,设置复杂度高的密码,避免在不安全的公共网络下操作等等。只有我们自己做好防范措施,才能更加有效地保护我们的信息安全。
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多媒体信息加密技术论文
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多媒体多媒体信息加密技术论文论文篇一
多媒体信息加密技术论文研究
摘要:随着 网络 技术的 发展 ,网络在提供给人们巨大方便的同时也带来了很多的安全隐患,病毒、黑客攻击以及 计算 机威胁事件已经司空见惯,为了使得互联网的信息能够正确有效地被人们所使用,互联网的安全就变得迫在眉睫。
关键词:网络;加密技术;安全隐患
随着 网络技术 的高速发展,互联网已经成为人们利用信息和资源共享的主要手段,面对这个互连的开放式的系统,人们在感叹 现代 网络技术的高超与便利的同时,又会面临着一系列的安全问题的困扰。如何保护 计算机信息的安全,也即信息内容的保密问题显得尤为重要。
数据加密技术是解决网络安全问要采取的主要保密安全措施。是最常用的保密安全手段,通过数据加密技术,可以在一定程度上提高数据传输的安全性,保证传输数据的完整性。
加密技术
数据加密的基本过程就是对原来为明文闭明粗的文件或数据按某种算法进行处理。使其成为不可读的一段代码,通常称为“密文”传送,到达目的地后使其只能在输入相应的密钥之后才能显示出本来内容,通过这样的途径达到保护数据不被人非法窃取、修改的目的。该过程的逆过程为解密,即将该编码信息转化为其原来数据的过程。数据加密技术主要分为数据传输加密和数据存储加密。数据传输加密技术主要是对传输中的数据流进行加密,常用的有链路加密、节点加密和端到端加密三种方式。
加密算法
信息加密是由各种加密算法实现的,传统的加密系统是以密钥为基础的,是一种对称加密,即用户使用同一个密钥加密和解密。而公钥则是一种非对称加密 方法 。加密者和解密者各轿镇自拥有不同的密钥,对称加密算法槐郑包括DES和IDEA;非对称加密算法包括RSA、背包密码等。目前在数据通信中使用最普遍的算法有DES算法、RSA算法和PGP算法等。
.1 对称加密算法
对称密码体制是一种传统密码体制,也称为私钥密码体制。在对称加密系统中,加密和解密采用相同的密钥。因为加解密钥相同,需要通信的双方必须选择和保存他们共同的密钥,各方必须信任对方不会将密钥泄漏出去,这样就可以实现数据的机密性和完整性。对于具有n个用户的网络,需要n(n-1)/2个密钥,在用户群不是很大的情况下,对称加密系统是有效的。DES算法是目前最为典型的对称密钥密码系统算法。
DES是一种分组密码,用专门的变换函数来加密明文。方法是先把明文按组长64bit分成若干组,然后用变换函数依次加密这些组,每次输出64bit的密文,最后将所有密文串接起来即得整个密文。密钥长度56bit,由任意56位数组成,因此数量高达256个,而且可以随时更换。使破解变得不可能,因此,DES的安全性完全依赖于对密钥的保护(故称为秘密密钥算法)。DES运算速度快,适合对大量数据的加密,但缺点是密钥的安全分发困难。
.2 非对称密钥密码体制
非对称密钥密码体制也叫公共密钥技术,该技术就是针对私钥密码体制的缺陷被提出来的。公共密钥技术利用两个密码取代常规的一个密码:其中一个公共密钥被用来加密数据,而另一个私人密钥被用来解密数据。这两个密钥在数字上相关,但即便使用许多计算机协同运算,要想从公共密钥中逆算出对应的私人密钥也是不可能的。这是因为两个密钥生成的基本原理根据一个数学计算的特性,即两个对位质数相乘可以轻易得到一个巨大的数字,但要是反过来将这个巨大的乘积数分解为组成它的两个质数,即使是超级计算机也要花很长的时间。此外,密钥对中任何一个都可用于加密,其另外一个用于解密,且密钥对中称为私人密钥的那一个只有密钥对的所有者才知道,从而人们可以把私人密钥作为其所有者的身份特征。根据公共密钥算法,已知公共密钥是不能推导出私人密钥的。最后使用公钥时,要安装此类加密程序,设定私人密钥,并由程序生成庞大的公共密钥。使用者与其向 联系的人发送公共密钥的拷贝,同时请他们也使用同一个加密程序。之后他人就能向最初的使用者发送用公共密钥加密成密码的信息。仅有使用者才能够解码那些信息,因为解码要求使用者知道公共密钥的口令。那是惟有使用者自己才知道的私人密钥。在这些过程当中。信息接受方获得对方公共密钥有两种方法:一是直接跟对方联系以获得对方的公共密钥;另一种方法是向第三方即可靠的验证机构(如Certification Authori-ty,CA),可靠地获取对方的公共密钥。公共密钥体制的算法中最著名的代表是RSA系统,此外还有:背包密码、椭圆曲线、EL Gamal算法等。公钥密码的优点是可以适应网络的开放性要求,且密钥 管理问题也较为简单,尤其可方便的实现数字签名和验证。但其算法复杂,加密数据的速率较低。尽管如此,随着现代 电子 技术和密码技术的发展,公钥密码算法将是一种很有前途的网络安全加密体制。
RSA算法得基本思想是:先找出两个非常大的质数P和Q,算出N=(P×Q),找到一个小于N的E,使E和(P-1)×(Q-1)互质。然后算出数D,使(D×E-1)Mod(P-1)×(Q-1)=0。则公钥为(E,N),私钥为(D,N)。在加密时,将明文划分成串,使得每串明文P落在0和N之间,这样可以通过将明文划分为每块有K位的组来实现。并且使得K满足(P-1)×(Q-1I)K 3 加密技术在 网络 中的 应用及 发展
实际应用中加密技术主要有链路加密、节点加密和端对端加密等三种方式,它们分别在OSI不同层次使用加密技术。链路加密通常用硬件在物理层实现,加密设备对所有通过的数据加密,这种加密方式对用户是透明的,由网络自动逐段依次进行,用户不需要了解加密技术的细节,主要用以对信道或链路中可能被截获的部分进行保护。链路加密的全部报文都以明文形式通过各节点的处理器。在节点数据容易受到非法存取的危害。节点加密是对链路加密的改进,在协议运输层上进行加密,加密算法要组合在依附于节点的加密模块中,所以明文数据只存在于保密模块中,克服了链路加密在节点处易遭非法存取的缺点。网络层以上的加密,通常称为端对端加密,端对端加密是把加密设备放在网络层和传输层之间或在表示层以上对传输的数据加密,用户数据在整个传输过程中以密文的形式存在。它不需要考虑网络低层,下层协议信息以明文形式传输,由于路由信息没有加密,易受监控分析。不同加密方式在网络层次中侧重点不同,网络应用中可以将链路加密或节点加密同端到端加密结合起来,可以弥补单一加密方式的不足,从而提高网络的安全性。针对网络不同层次的安全需求也制定出了不同的安全协议以便能够提供更好的加密和认证服务,每个协议都位于 计算 机体系结构的不同层次中。混合加密方式兼有两种密码体制的优点,从而构成了一种理想的密码方式并得到广泛的应用。在数据信息中很多时候所传输数据只是其中一小部分包含重要或关键信息,只要这部分数据安全性得到保证整个数据信息都可以认为是安全的,这种情况下可以采用部分加密方案,在数据压缩后只加密数据中的重要或关键信息部分。就可以大大减少计算时间,做到数据既能快速地传输,并且不影响准确性和完整性,尤其在实时数据传输中这种方法能起到很显著的效果。
结语
多媒体信息加密技术论文作为网络安全技术的核心,其重要性不可忽略。随着加密算法的公开化和解密技术的发展,各个国家正不断致力于开发和设计新的加密算法和加密机制。所以我们应该不断发展和开发新的多媒体信息加密技术论文以适应纷繁变化的网络安全 环境。
多媒体多媒体信息加密技术论文论文篇二
信息数据加密技术研究
随着全球经济一体化的到来,信息安全得到了越来越多的关注,而信息数据加密是防止数据在数据存储和和传输中失密的有效手段。如何实现信息数据加密,世界各个国家分别从法律上、管理上加强了对数据的安全保护,而从技术上采取措施才是有效手段,信息数据加密技术是利用数学或物理手段,对电子信息在传输过程中和存储体内进行保护,以防止泄漏的技术。
信息 数据加密 对称密钥加密技术 非对称密钥加密技术
随着全球经济一体化的到来,信息技术的快速发展和信息交换的大量增加给整个社会带来了新的驱动力和创新意识。信息技术的高速度发展,信息传输的安全日益引起人们的关注。世界各个国家分别从法律上、管理上加强了对数据的安全保护,而从技术上采取措施才是有效手段,技术上的措施分别可以从软件和硬件两方面入手。随着对信息数据安全的要求的提高,数据加密技术和物理防范技术也在不断的发展。数据加密是防止数据在数据存储和和传输中失密的有效手段。信息数据加密技术是利用数学或物理手段,对电子信息在传输过程中和存储体内进行保护,以防止泄漏的技术。信息数据加密与解密从宏观上讲是非常简单的,很容易掌握,可以很方便的对机密数据进行加密和解密。从而实现对数据的安全保障。
.信息数据加密技术的基本概念
信息数据加密就是通过信息的变换或编码,把原本一个较大范围的人(或者机器)都能够读懂、理解和识别的信息(这些信息可以是语音、文字、图像和符号等等)通过一定的方法(算法),使之成为难以读懂的乱码型的信息,从而达到保障信息安全,使其不被非法盗用或被非相关人员越权阅读的目的。在加密过程中原始信息被称为“明文”,明文经转换加密后得到的形式就是“密文”。那么由“明文”变成“密文”的过程称为“加密”,而把密文转变为明文的过程称为“解密”。
. 信息数据加密技术分类
信息数据加密技术一般来说可以分为两种,对称密钥加密技术及非对称密钥加密技术。
.1 对称密钥加密技术
对称密钥加密技术,又称专用密钥加密技术或单密钥加密技术。其加密和解密时使用同一个密钥,即同一个算法。对称密钥是一种比较传统的加密方式,是最简单方式。在进行对称密钥加密时,通信双方需要交换彼此密钥,当需要给对方发送信息数据时,用自己的加密密钥进行加密,而在需要接收方信息数据的时候,收到后用对方所给的密钥进行解密。在对称密钥中,密钥的管理极为重要,一旦密钥丢失,密文将公开于世。这种加密方式在与多方通信时变得很复杂,因为需要保存很多密钥,而且密钥本身的安全就是一个必须面对的大问题。
对称密钥加密算法主要包括:DES、3DES、IDEA、FEAL、BLOWFISH等。
DES 算法的数据分组长度为64 位,初始置换函数接受长度为64位的明文输入,密文分组长度也是64 位,末置换函数输出64位的密文;使用的密钥为64 位,有效密钥长度为56 位,有8 位用于奇偶校验。DES的解密算法与加密算法完全相同,但密钥的顺序正好相反。所以DES是一种对二元数据进行加密的算法。DES加密过程是:对给定的64 位比特的明文通过初始置换函数进行重新排列,产生一个输出;按照规则迭代,置换后的输出数据的位数要比迭代前输入的位数少;进行逆置换,得到密文。
DES 算法还是比别的加密算法具有更高的安全性,因为DES算法具有相当高的复杂性,特别是在一些保密性级别要求高的情况下使用三重DES 或3DES 系统较可靠。DES算法由于其便于掌握,经济有效,使其应用范围更为广泛。目前除了用穷举搜索法可以对DES 算法进行有效地攻击之外, 还没有发现 其它 有效的攻击办法。
IDEA算法1990年由瑞士联邦技术协会的Xuejia Lai和James Massey开发的。经历了大量的详细审查,对密码分析具有很强的抵抗能力,在多种商业产品中被使用。IDEA以64位大小的数据块加密的明文块进行分组,密匙长度为128位,它基于“相异代数群上的混合运算”设计思想算法用硬件和软件实现都很容易且比DES在实现上快的多。
IDEA算法输入的64位数据分组一般被分成4个16位子分组:A1,A2,A3和A4。这4个子分组成为算法输入的之一轮数据,总共有8轮。在每一轮中,这4个子分组相互相异或,相加,相乘,且与6个16位子密钥相异或,相加,相乘。在轮与轮间,第二和第三个子分组交换。最后在输出变换中4个子分组与4个子密钥进行运算。
FEAL算法不适用于较小的系统,它的提出是着眼于当时的DES只用硬件去实现,FEAL算法是一套类似美国DES的分组加密算法。但FEAL在每一轮的安全强度都比DES高,是比较适合通过软件来实现的。FEAL没有使用置换函数来混淆加密或解密过程中的数据。FEAL使用了异或(XOR)、旋转(Rotation)、加法与模(Modulus)运算,FEAL中子密钥的生成使用了8轮迭代循环,每轮循环产生2个16bit的子密钥,共产生16个子密钥运用于加密算法中。
.2 非对称密钥加密技术
非对称密钥加密技术又称公开密钥加密,即非对称加密算法需要两个密钥,公开密钥和私有密钥。有一把公用的加密密钥,有多把解密密钥,加密和解密时使用不同的密钥,即不同的算法,虽然两者之间存在一定的关系,但不可能轻易地从一个推导出另一个。使用私有密钥对数据信息进行加密,必须使用对应的公开密钥才能解密,而 公开密钥对数据信息进行加密,只有对应的私有密钥才能解密。在非对称密钥加密技术中公开密钥和私有密钥都是一组长度很大、数字上具有相关性的素数。其中的一个密钥不可能翻译出信息数据,只有使用另一个密钥才能解密,每个用户只能得到唯一的一对密钥,一个是公开密钥,一个是私有密钥,公开密钥保存在公共区域,可在用户中传递,而私有密钥则必须放在安全的地方。
非对称密钥加密技术的典型算法是RSA算法。RSA算法是世界上之一个既能用于数据加密也能用于数字签名的非对称性加密算法,RSA算法是1977年由Ron Rivest、Adi Shamirh和LenAdleman在(美国麻省理工学院)开发的。RSA是目前最有影响力的公钥加密算法,它能够抵抗到目前为止已知的所有密码攻击,已被ISO推荐为公钥数据加密标准。
RSA算法的安全性依赖于大数分解,但现在还没有证明破解RSA就一定需要作大数分解。所以是否等同于大数分解一直没有理论证明的支持。由于RSA算法进行的都是大数计算,所以无论是在软件还是硬件方面实现相对于DES算法RSA算法最快的情况也会慢上好几倍。速度一直是RSA算法的缺陷。
. 总结
随着计算机网络的飞速发展,在实现资源共享、信息海量的同时,信息安全达到了前所未有的需要程度,多媒体信息加密技术论文也凸显了其必不可少的地位,同时也加密技术带来了前所未有的发展需求,加密技术发展空间无限。
参考文献:
IDEA算法 中国信息安全组织.
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如何学习网络安全知识?
可以先从Web安全入口,难度相对较低。
学习Web安全需要掌握Web安全相关概念、渗透测试相关工具、渗透实战操作、熟悉Windows/Kali Linux、中间件和服务器的安全配置、脚本编程学习、源码审计与漏洞分析、安全体系设计与开发等等。
简单做一个学习规划:
之一步:Web安全相关概念
建议学习时间:2周
学习内容如下:
1、熟悉基本概念(SQL注入、上传、XSS、CSRF、一句话木马等)。
2、通过关键字(SQL注入、上传、XSS、CSRF、一句话木马等)进行Google。
3、阅读《Web安全深度剖析》,作为入门学习还是可以的。
4、看一些渗透笔记/视频,了解渗透实战的整个过程,可以Google(渗透笔记、渗透过程、入侵过程等)。
第二步:熟悉渗透相关工具
建议学习时间:3周
学习内容如下:
1、熟悉AWVS、Sqlmap、Burpsuite、Nessus、China chopper 、Nmap、Appscan等相关工具的使用。
2、了解该类工具的用途和使用场景。
3、下载无后门版的这些软件进行安装。
4、学习并进行使用,具体教材可以在网上搜索,例如:Burpsuite的教程、Sqlmap。
5、常用的这几个软件都学会后,可以安装音速启动做一个渗透工具箱
第三步:渗透实战操作
建议学习时间:5周
学习内容如下:
1、掌握渗透的整个阶段并能够独立渗透小型站点。
2、网上找渗透视频看并思考其中的思路和原理,关键字(渗透、SQL注入视频、文件上传入侵、数据库备份、Dedecms漏洞利用等等)。
3、自己找站点/搭建测试环境进行测试,记住请隐弯缓藏好你自己。
4、思考渗透主要分为几个阶段,每个阶段需要做哪些工作,例如这个:PTES渗透测试执行标准。
5、研究SQL注入的种类、注入原理、手动注入技巧。
6、研究文件上传的原理,如何进行截断、解析漏洞利用等,参照:上传攻击框架。
7、研究XSS形成的原理和种类,具体学习方法可以Google。
8、研究Windows/Linux提权的方法和具体使用,可以参考:提权。
9、可以参考: 开源渗透测试脆弱系统。
第四步:关注安全圈动态
建议学习时间:1周
学习内容如下:
1、关注安全圈的最新漏洞、安全事唯闹芹件与技术文章。
2、浏览每日的安全技术文章/事件。
3、通过微博、微信关注安全圈的从业人员(遇到大牛的关注或者好友果断关注),天天抽时间刷一下。
4、通过feedly/鲜果订阅国内外安全技术博客(不要仅限于国内,平时多注意积累)。
5、养成习惯,每天主动提交安全技术文章链接到i春秋社区进行积淀。
6、多关注下最新漏洞列表,可以看看春秋 云境.com,遇到公开的漏洞都去实践下。
7、关注国内国际上的安全会议的议题或者录像。
8、加入技术交流群,与群内大佬们讨教一些经验和技巧。
第五步:熟悉Windows/Kali Linux
建议学习时间:3周
学习内容如下:
1、学习Windows/Kali Linux基本命令、常用工具。
2、熟悉Windows下的常用的cmd命令,例如:ipconfig,nslookup,tracert,net,tasklist,taskkill等。
3、熟悉Linux下的常用命令,例如:ifconfig,ls,cp,mv,vi,wget,service,sudo等。
4、熟悉Kali Linux系统下的常用工具,可以参考《Web Penetration Testing with Kali Linux》、《Hacking with Kali》等。
5、熟悉metasploit工具,可以参考指毕《Metasploit渗透测试指南》。
第六步:中间件和服务器的安全配置
建议学习时间:3周
学习内容如下:
1、学习服务器环境配置,并能通过思考发现配置存在的安全问题。
2、Windows server2023环境下的IIS配置,特别注意配置安全和运行权限。
3、Linux环境下的LAMP的安全配置,主要考虑运行权限、跨目录、文件夹权限等。
4、远程系统加固,限制用户名和口令登陆,通过iptables限制端口;配置软件Waf加强系统安全,在服务器配置mod_security等系统。
5、通过Nessus软件对配置环境进行安全检测,发现未知安全威胁。
第七步:脚本编程学习
建议学习时间:4周
学习内容如下:
1、选择脚本语言:Perl/Python/PHP/Go/Java中的一种,对常用库进行编程学习。
2、搭建开发环境和选择IDE,PHP环境推荐Wamp和XAMPP,IDE强烈推荐Sublime。
3、Python编程学习,学习内容包含:语法、正则、文件、网络、多线程等常用库,推荐《Python核心编程》。
4、用Python编写漏洞的exp,然后写一个简单的网络爬虫。
5、PHP基本语法学习并书写一个简单的博客系统,参见《PHP与MySQL程序设计(第4版)》、视频。
6、熟悉MVC架构,并试着学习一个PHP框架或者Python框架(可选)。
7、了解Bootstrap的布局或者CSS。
第八步:源码审计与漏洞分析
建议学习时间:3周
学习内容如下:
1、能独立分析脚本源码程序并发现安全问题。
2、熟悉源码审计的动态和静态方法,并知道如何去分析程序。
3、了解Web漏洞的形成原因,然后通过关键字进行查找分析。
4、研究Web漏洞形成原理和如何从源码层面避免该类漏洞,并整理成checklist。
学习
第九步:安全体系设计与开发
建议学习时间:5周
学习内容如下:
1、能建立自己的安全体系,并能提出一些安全建议或者系统架构。
2、开发一些实用的安全小工具并开源,体现个人实力。
3、建立自己的安全体系,对公司安全有自己的一些认识和见解。
4、提出或者加入大型安全系统的架构或者开发。
首先,必须(时刻)意识到你是在学习一门可以说是最难的课程,是网络专业领域的顶尖课程,不是什么人、随随便便就能学好的。不然,大家都是黑客,也就没有黑客和网络安全的概念了。
很多朋友抱着学一门课程、读好一本书就可以掌握网络安全的知识和技能。不幸的是,网络安全技术决不是几本书、几个月就可以速成的。你需要参考大量的参考书。
另一方面,在学校接受的传统教育观念使我们习惯由老师来指定教材、参考书。遗憾的是走向了社会,走到工作岗位,没有人给你指定解决这个安全问题需要什么参考书,你得自己研究,自己解决问题。
网络安全涉及的知识面广、术语多、理论知识多。正给学习这门课程带来很多困难。也需要我们投入比其它课程多的时间和精力来学习它。
概括来说,网络安全课程的主要内容包括:
l 安全基本知识
l 应用加密学
l 协议层安全
l Windows安全(攻击与防御)
l Unix/Linux安全(攻击与防御)
l 防火墙技术
l 入侵监测系统
l 审计和日志分析
下面分别对每部分知识介绍相应的具体内容和一些参考书(正像前面提到的那样,有时间、有条件的话,这些书都应该看至少一遍)。
一、安全基本知识
这部分的学习过程相对容易些,可以花相对较少的时间来完成。这部分的内容包括:安全的概念和定义、常散岁见的安全标准等。
大部分关于网络安全基础的书籍都会有这部分内容的介绍。
下面推荐一些和这部分有关的参考书:
l 《CIW:安全专家全息教程》 魏巍 等译,电子工业出版社
l 《计算机系统安全》 曹天杰,高等教育出版社
l 《计算机网络安全导论》 龚俭,东南大学出版社
二、应用加密学
加密学是现代计算机(网络)安全的基础,没有加密技术,任何网络安全都是一纸空谈。
加密技术的应用决不腊槐简单地停留在对数据的加密、解密上。密码学除了可以实现数据保密性外、它还可以完成数据完整性校验、用户身份认证、数字签名等功能。
以加密学为基础的PKI(公钥基础设施)是信息安全基础设施的一个重要组成部分,是一种普遍适用的网络安全基础设施。授权管理基础设施、可信时间戳服务系统、安全保密管理系统、统一的安全电子政务平台等的构筑都离不开它的支持。
可以说,加密学的应用贯穿了整个网络安全的学习过程中。因为之前大多数人没有接触过在这方面的内容,这是个弱项、软肋,所以需要花费比其它部分更多的时间和精力来学习。也需要参考更多的参考书。
下面推荐一些和这部分有关的参考书:
l 《密码学》 宋震,万水出版社
l 《密码工程实践指南》 冯登国 等译,清华大学出版社
l 《秘密学导引》 吴世忠 等译,机械工业(这本书内容较深,不必完全阅读,可作为参考)
三、协议层安全
系统学习TCP/IP方面的知识有很多原因。要适当地实施防火墙过滤,安全管理员必须对于TCP/IP的IP层和TCP/UDP层有很深的理解、黑客经常使用TCP/IP堆栈中一部分区或来破坏网络安全等。所以你也必须清楚地了解这些内容。
协议层安全主要涉及和TCP/IP分层模型有关的内容,包括常见协议的工作原理和特点、缺陷、保护或替代措施等等。
下面推荐一些和这部分有关的参考书(经典书籍、不可不看):
l 《TCP/IP详解 卷1:协议》 范建华 等译,机械工业出版社
l 《用TCP/IP进行网际互联 之一卷原理、协议与结构》 林瑶 等译,电子工业出版社
四、Windows安全(攻击与防御)
因为微软的Windows NT操作系统已被广泛应用,所以它们更容易成为被攻击的目标。
对于Windows安全的学习,其实就是对Windows系统攻击与防御技术的学习。而Windows系统安全的学习内容将包括:用户和组、文件系统、策略、系统默认值、审计以及操作系统本身的漏洞的研究。
这部分的参考书较多,实际上任何一本和Windows攻防有关系的书均可。下面推荐一些和这部分有关的参考书:
l 《黑客攻防实战入门》邓吉,电子工业出版社
l 《黑客大曝光》杨继张 等译,清华大学出版社
l 《狙击黑客》宋震 等译,电子工业出版社
五、Unix/Linux安全(攻击与防御)
随着Linux的市占率越来越高轮掘友,Linux系统、服务器也被部署得越来越广泛。Unix/Linux系统的安全问题也越来越凸现出来。作为一个网络安全工作者,Linux安全绝对占有网络安全一半的重要性。但是相对Windows系统,普通用户接触到Linux系统的机会不多。Unix/Linux系统本身的学习也是他们必须饿补的一课!
下面是推荐的一套Linux系统管理的参考书。
l 《Red Hat Linux 9桌面应用》 梁如军,机械工业出版社(和网络安全关系不大,可作为参考)
l 《Red Hat Linux 9系统管理》 金洁珩,机械工业出版社
l 《Red Hat Linux 9网络服务》 梁如军,机械工业出版社
除了Unix/Linux系统管理相关的参考书外,这里还给出两本和安全相关的书籍。
l 《Red Hat Linux安全与优化》邓少鹍,万水出版社
l 《Unix 黑客大曝光》 王一川 译,清华大学出版社
六、防火墙技术
防火墙技术是网络安全中的重要元素,是外网与内网进行通信时的一道屏障,一个哨岗。除了应该深刻理解防火墙技术的种类、工作原理之外,作为一个网络安全的管理人员还应该熟悉各种常见的防火墙的配置、维护。
至少应该了解以下防火墙的简单配置。
l 常见的各种个人防火墙软件的使用
l 基于ACL的包过滤防火墙配置(如基于Windows的IPSec配置、基于Cisco路由器的ACL配置等)
l 基于Linux操作系统的防火墙配置(Ipchains/Iptables)
l ISA配置
l Cisco PIX配置
l Check Point防火墙配置
l 基于Windows、Unix、Cisco路由器的代理配置
下面推荐一些和这部分有关的参考书:
l 《
网络安全与防火墙技术
》 楚狂,人民邮电出版社
l 《Linux防火墙》
余青霓
译,人民邮电出版社
l 《高级防火墙ISA Server 2023》 李静安,中国铁道出版社
l 《Cisco访问表配置指南》 前导工作室 译,机械工业出版社
l 《Check Point NG安全管理》
王东霞
译,机械工业出版社
l 《虚拟专用网(代理)精解》 王达,清华大学出版社
七、入侵监测系统(IDS)
防火墙不能对所有应用层的数据包进行分析,会成为网络数据通讯的瓶颈。既便是代理型防火墙也不能检查所有应用层的数据包。
入侵检测是防火墙的合理补充,它通过收集、分析计算机系统、计算机网络介质上的各种有用信息帮助系统管理员发现攻击并进行响应。可以说入侵检测是防火墙之后的第二道安全闸门,在不影响网络性能的情况下能对网络进行监测,从而提供对内部攻击、外部攻击和误操作的实时保护。
无论是4颗华为还是华段笑纤三,他们都有免费的网络安全培训,可以登录他们的网站下载相关升山产品的手册,有些还有视频教程,写的非好。当然握仿你也可以报一些网络安全的课程,有老师会给你系统的讲解网络安全的知识。
可以通过网络视频以及专家的知识讲座来学习网络安全知识。
可以线上学习,线上有许多课程供我们学习。因此我们要自学。也可以跟警察叔叔聊天跟质询。
求教目前世界范围内网络安全方面的最新进展与研究热点
【热心相助】
国内外网络安全技术研究现状
1.国外网络安全技术的现状
(1)构建完善网络安全保障体系
针对未来网困搜络信息战和各种网络威胁、安全隐患越来越暴露的安全问题。新的安全需求、新的网络环境、新的威胁,促使美国和其他很多发达国家为具体的技术建立一个以深度防御为特点的整体网络安全平台——网络安全保障体系。
(2)改进常用安全防护技术
美国等国家对入侵检测、漏洞扫描、入侵防御技术、防火墙技术、病毒防御、访问控制、身份认证等传统的网络安全技术进行更为深入的研究,改进其实现技术,为国防等重要机构研发了新型的智能入侵防御系统、检测系统、漏洞扫描系统、防火墙等多种安全产品。
另外,美国等发达国家还结合生物识别、PKI和智能卡技术研究访问控制技术。美国军队将生物测量技术作为一个新的研究重点。从美国发生了恐怖袭击事件,进一步意识到生物识别技术在信息安全领域的潜力。除利用哗尺好指纹、声音成功鉴别身份外,还发展了远距人脸扫描和远距虹膜扫描的技术,避免了传统识别方法易丢失、易欺骗等许多缺陷。
(3)强化云安全信息关联分析
目前,针对各种更加复杂及频繁的网络攻击,加强对单个入侵监测系统数据和漏洞扫描分析等层次的云安全技术的研究,及时地将不同安全设备、不同地区的信息进行关联性分析,快速而深入地掌握攻击者的攻击策略等信息。美国在捕获攻击信息和扫描系统弱点等传统技术上取得了很大的进展。
(4)加强安全产品测评技术
系统安全评估技术包括安全产品评估和信息基础设施安全性评估技校。
美国受恐怖袭击“9.11”事件以来,进一步加强了安全产品测评技术,军队的网络安全产品逐步采用在网络安全技术上有竞争力的产品,需要对其进行严格的安全测试和安全等级的划分,作为选择的重要依据。
(5)提高网络生存(抗毁)技术
美军注重研究当网络系统受到攻击或遭遇突发事件、面临失效的威胁时,尽快使系统关键部分能够继续提供关键服务,并能尽快恢复所有或部分服务。结合系统安全技术,从系统整体考虑安全问题,是网络系统更具有韧性、抗毁性,从而达到提高系统安全性的目的。
主要研究内容包括进程的基本控制技术、容错服务、失效检测和失效分类、服务分布式技术、服务高可靠性控制、可靠性管理、服务再协商技术。
(6)优化应急响应技术
在美国“9.11” 袭击事件五角大楼被炸的灾难性事件中,应急响应技术在网络安全体系中不可替代的作用得到了充分的体现。仅在遭受袭击后几小时就基本成功地恢复其网络系统的正常运作,主要是得益于事前在西海岸的数据备份和有效的远程恢复技术。在技术上有所准备,是美军五角大楼的信息系统得以避免致命破坏的重要原因。
(7)新密码技术的研究
美国在进一步加强传统密码技术研究的同时,研究和应用改进新椭圆曲线和AES等对称密码,积极进行量子密码新技术的研究。量子技术在密码学上的应用分为两类:一是利用量子计算机对传统密码体制进行分析;二是利用单光子的测不准原理在光纤一级实现密钥管理和信息加密,即量子密码学。
2. 我国网络安全技术方面的差距
虽然,我国对网络安全技术方面的研究取得一些新成果,但是,与先进的发达国家的新技术、新方法、新应用等方面相比还有差距,需要尽快赶上,否则“被动就要挨打”。
(1)安全意识差,忽视风险分析
目前,我国较多企事业机构在进行构建及实施网络信息系统前,经常忽略或简化风险分析,导致无法全面地认识系统存在的威胁,很可能导致安全策略、防护方案脱离实际。
(2)急需自主研发的关键技术
现在,我国计算机软硬件包括乱铅操作系统、数据库系统等关键技术严重依赖国外,而且缺乏网络传输专用安全协议,这是更大的安全隐患、风险和缺陷,一旦发生信息战时,非国产的芯片、操作系统都有可能成为敌方利用的工具。所以,急需进行操作系统等安全化研究,并加强专用协议的研究,增强内部信息传输的保密性。
对于已有的安全技术体系,包括访问控制技术体系、认证授权技术体系、安全DNS体系、IA工具、公钥基础设施PKI技术体系等,应该制订持续性发展研究计划,不断发展完善,为网络安全保障充分发挥更大的作用。
(3)安全检测薄弱
网络安全检测与防御是网络信息有效保障的动态措施,通过入侵检测与防御、漏洞扫描等手段,定期对系统进行安全检测和评估,及时发现安全问题,进行安全预警,对安全漏洞进行修补加固,防止发生重大网络安全事故。
我国在安全检测与防御方面比较薄弱,应研究将入侵检测与防御、漏洞扫描、路由等技术相结合,实现跨越多边界的网络入侵攻击事件的检测、防御、追踪和取证。
(4)安全测试与评估不完善
如测试评估的标准还不完整,测试评估的自动化工具匮乏,测试评估的手段不全面,渗透性测试的技术方法贫乏,尤其在评估网络整体安全性方面几乎空白。
(5)应急响应能力弱
应急响应就是对网络系统遭受的意外突发事件的应急处理,其应急响应能力是衡量系统生存性的重要指标。网络系统一旦发生突发事件,系统必须具备应急响应能力,使系统的损失降至更低,保证系统能够维持最必需的服务,以便进行系统恢复。
我国应急处理的能力较弱,缺乏系统性,对系统存在的脆弱性、漏洞、入侵、安全突发事件等相关知识研究不够深入。特别是在跟踪定位、现场取证、攻击隔离等方面的技术,缺乏研究和相应的产品。
(6)需要强化系统恢复技术
网络系统恢复指系统在遭受破坏后,能够恢复为可用状态或仍然维持最基本服务的能力。我国在网络系统恢复方面的工作,主要从系统可靠性角度进行考虑,以磁盘镜像备份、数据备份为主,以提高系统的可靠性。然而,系统可恢复性的另一个重要指标是当系统遭受毁灭性破坏后的恢复能力,包括整个运行系统的恢复和数据信息的恢复等。在这方面的研究明显存在差距,应注重相关远程备份、异地备份与恢复技术的研究,包括研究远程备份中数据一致性、完整性、访问控制等关键技术。
参考资料主要网站
IT专家网
中国IT实验室
安全中国
中国计算机安全
51CTO技术论坛
毒霸信息安全网
金山客户服务中心
中国安全网
IT安全世界
关于网络安全与信息加密教案的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。