网络与信息安全学习(六)
7.1防火墙概述7.1.1 防火墙定义与分类防火墙(Firewall)是目前保护计算机网络的主要安全设备,作为一种隔离控制技术,防火墙在内部网络和不安全的外部网络(如:Internet)之间建立一道屏障,阻止外部对内网的非法访问,同时,阻止重要信息从内网非法流出。防火墙作为一种主要的网络安全系统,将网络隔离成内网和外网,它是内外网之间的检查站,通过对数据的过滤和筛选,保护内部网络资源和信息的安全。
7.1防火墙概述7.1.1 防火墙定义与分类防火墙(Firewall)是目前保护计算机网络的主要安全设备,作为一种隔离控制技术,防火墙在内部网络和不安全的外部网络(如:Internet)之间建立一道屏障,阻止外部对内网的非法访问,同时,阻止重要信息从内网非法流出。防火墙作为一种主要的网络安全系统,将网络隔离成内网和外网,它是内外网之间的检查站,通过对数据的过滤和筛选,保护内部网络资源和信息的安全。
5.1 网络攻击概述随着互联网及应用的快速发展,以攻击系统为主转变为以攻击网络为主。分析和掌握网络攻击活动的方式、方法和途径,对加强网络安全、预防网络犯罪有重要意义。攻击表现:获取用户的账号和密码、系统漏洞攻击、破解口令、攻击认证协议、实施木马攻击和拒绝服务攻击。5.1.1 网络攻击的分类网络攻击的种类、途径和方式各种各样,但都是以破坏网络系统的可用性、窃取机密信息为目的。对网络的攻击者:黑客(H
4.1 IPSec安全协议概述安全协议是以密码学为基础的协议。它可在网络系统中提供各种安全服务。如:认证实体的身份、在实体间分配密钥,实现机密性、完整性、抗否认性等。IPSec是IETF(www.ietf.org)公布的一组安全IP协议集,是在IP级为IP业务提供保护的安全协议标准,即IPSec是引入了安全机制的IP安全协议。通过现代密码学方法支持机密性和认证服务,使用户能有选择的使用,并得到所
安全认证与信息加密计算机病毒、黑客、钓鱼网站以及网页仿冒诈骗等恶意威胁,给在线交易的安全带来了极大挑战。层出不穷的网络犯罪,引起人们对网络身份的信任危机。如何证明“我是谁?”、如何防止身份冒用等问题,日益成为人们关注的焦点。实际中,一方面要保证信息的机密性,另一方面是保证信息的完整性和有效性,即要确认与之通信的对方身份的真实性, 以防止信息在传输过程中被窃取、篡改、仿冒和抵赖,这都需要认证(Aut
2.1 密码学原理2.1.1 基本概念信 源:消息的发送者信 宿:消息的目的地(接收者)明 文:没有加密的消息(P)密 文:加密过的消息(C)密 钥:特殊的规则或字符组合(K)信 道:用来传送消息的通道明文空间:可能的明文集合P 密文空间:可能的密文集合C 密钥空间:可能的密钥集合K加密变换:C=Ek(P),解密变换:P=Dk(C)五元组(P、C、K、Ek、Dk)——密码体制注意,对密码体制要
什么是计算机网络?是指地理上分散的、相互独立的多台计算机通过通信协议和通信线路连接起来,以实现信息交换和资源共享的计算机系统。什么是网络安全?凡是涉及到网络系统及信息的机密性、完整性、可用性、可控性等的相关技术和理论问题都是网络安全的研究领域。从本质上讲,网络安全就是网络上的通信、设备与信息安全。1.1、网络安全概述1.1.1 网络安全的概念网络安全包括两个方面:网络系统的运行安全和网络系统中的信
最近在编辑一些数学公式的时候特别的不顺,找了一下原因,主要为markdown使用*或者_会导致变为斜体的原因,在使用$$去表示公式时,markdown也会把_认为是斜体,毕竟按理说也可以把公式改成斜体,当然了,其实公式这块是有专门的斜体标识。比如用A_{2}去表示$$A_{2}$$,会报错,用A_2则不会报错,但是不通用,万一是A_10?呢就必须要A_{10}来表示了。那么怎么去解决这个问题呢?目
最近由于在文章中引用了不少数学公式,所以就研究了一下markdown中公式的表示方法。由于typecho采用了EditorMD插件,插件自带了启用科学公式 TeX的功能,经过使用发现,由于KaTeX的版本较低,有一些公式没有,所以必须升级。同时由于采用的是cdn方式引入的外部链接,这次也改成本地的。升级步骤1、到 https://katex.org/ 下载最新的文件我用的是下面的版本https:/
导读数论是一门研究自然数之间的关系和规律的学科,普遍认为是纯数学的分支,但并非是完全没有实用性的学科。现代密码学中用到了很多基础数论中的结论,特别是公钥加密体系(例如RSA算法,椭圆曲线加密等)。本文目的在于梳理现代密码学中常用到的基础数论方面的定理和结论。其中包括素数的特性、欧几里德算法、线性方程定理、算术基本定理、模算数运算、线性同余定理、欧拉函数、费马小定理、中国剩余定理、欧拉定理、本原根、
一、概述Diffie-Hellman密钥协商算法主要解决秘钥配送问题,本身并非用来加密用的;该算法其背后有对应数学理论做支撑,简单来讲就是构造一个复杂的计算难题,使得对该问题的求解在现实的时间内无法快速有效的求解(computationally infeasible )。理解Diffie-Hellman密钥协商的原理并不困难,只需要一点数论方面的知识既可以理解,主要会用到简单的模算术运算、本原根、