网络空间安全学科包含3个研究方向:
1、数据库技术理论的研究。随着信息高速公路、互联网络、多媒体等新技术的迅猛发展,数据库已成为信息产业中不可缺少的技术领域。数据库技术与多学科技术的有机结合.是当前数据库技术理论研究的盆点,包括数据模型、规范化理论、并发控制理论等。演绎数据库和知识库系统的研制已成为新的研究方向.特别是数据库的知识发现方法问题,已成为数据库技术理论研究中的新热点。另外,关于数据库新理论、新方法、新技术的研究,关于数据库仓库、OLAP及数据挖掘的研究;关于与Web相关的数据库技术理论的研究.如异构数字资源管理、移动数据库、网络环境下的数据库安全、电子商务、数字图书馆的知识产权、知识管理等.也成为数据库研究的方向。
2、数据库应用系统的研究。数据库应用系统的研究主要包括两大方面:一是数据库应用系统设计与开发研究.它包括数据库设计方法、自动化设计工具、设计理念的研究;包括数据模型和数据建模的研究;包括计算机辅助致据库设计方法及其软件系统的研究;包括数据库设计规范和设计标准的研究等。二是数据库专用领城里的研究。为了适应数据库应用多元化的需求.裕要研究、设计和开发适合各种专用领城里的数据库技术,如Web数据库、科学数据库、统计数据库、工程数据库、空间数据库、地理数据库、图像数据库等。总之,为任何行业和学科、为任何组织和个人.设计和开发一个功能强大、使用便捷、效率高、费用低、结构优良、设备配套的数据库应用系统,则是数据库应用系统研究的重大课题。
3、数据库管理系统软件的研究。由于DBMS是盆据库系统的基创‘它共有时数据库中的数据进行存储、组织、检索、管理等功能.因此,研究功能全、效率高、可靠性好的DBMS.始终是数据库技术研究的重要领域。此外.研制以DBMS为核心的一组相互关联的软件系统或工具软件,其中包括数据通信软件、报表书写系统、表格系统、图形系统、图像系统、声音系统,也是当前数据库软件产品的发展方向。总之.DBMS软件的研究目标是用户界面友好(包括具有可徽性、易用性、多样性)、功能完备、效率高、结构淆晰、开放型等。
网络空间安全学科包含3个研究方向: 1、数据库技术理论的研究。
随着信息高速公路、互联网络、多媒体等新技术的迅猛发展,数据库已成为信息产业中不可缺少的技术领域。数据库技术与多学科技术的有机结合.是当前数据库技术理论研究的盆点,包括数据模型、规范化理论、并发控制理论等。
演绎数据库和知识库系统的研制已成为新的研究方向.特别是数据库的知识发现方法问题,已成为数据库技术理论研究中的新热点。另外,关于数据库新理论、新方法、新技术的研究,关于数据库仓库、OLAP及数据挖掘的研究;关于与Web相关的数据库技术理论的研究.如异构数字资源管理、移动数据库、网络环境下的数据库安全、电子商务、数字图书馆的知识产权、知识管理等.也成为数据库研究的方向。
2、数据库应用系统的研究。数据库应用系统的研究主要包括两大方面:一是数据库应用系统设计与开发研究.它包括数据库设计方法、自动化设计工具、设计理念的研究;包括数据模型和数据建模的研究;包括计算机辅助致据库设计方法及其软件系统的研究;包括数据库设计规范和设计标准的研究等。
二是数据库专用领城里的研究。为了适应数据库应用多元化的需求.裕要研究、设计和开发适合各种专用领城里的数据库技术,如Web数据库、科学数据库、统计数据库、工程数据库、空间数据库、地理数据库、图像数据库等。
总之,为任何行业和学科、为任何组织和个人.设计和开发一个功能强大、使用便捷、效率高、费用低、结构优良、设备配套的数据库应用系统,则是数据库应用系统研究的重大课题。 3、数据库管理系统软件的研究。
由于DBMS是盆据库系统的基创‘它共有时数据库中的数据进行存储、组织、检索、管理等功能.因此,研究功能全、效率高、可靠性好的DBMS.始终是数据库技术研究的重要领域。此外.研制以DBMS为核心的一组相互关联的软件系统或工具软件,其中包括数据通信软件、报表书写系统、表格系统、图形系统、图像系统、声音系统,也是当前数据库软件产品的发展方向。
总之.DBMS软件的研究目标是用户界面友好(包括具有可徽性、易用性、多样性)、功能完备、效率高、结构淆晰、开放型等。
提到网络安全,一般人们将它看作是信息安全的一个分支,信息安全是更加广义的一个概念:防止对知识、事实、数据或能力非授权使用、误用、篡改或拒绝使用所采取的措施,说白了,信息安全就是保护敏感重要的信息不被非法访问获取,以及用来进一步做非法的事情。
网络安全具体表现在多台计算机实现自主互联的环境下的信息安全问题,主要表现为:自主计算机安全、互联的安全(实现互联的设备、通信链路、网络软件、网络协议)以及各种网络应用和服务的安全。这里提到了一些典型的网络安全问题,可以来梳理一下:1. IP安全:主要的攻击方式有被动攻击的网络窃听,主动攻击的IP欺骗(报文伪造、篡改)和路由攻击(中间人攻击);2. DNS安全:这个大家应该比较熟悉,修改DNS的映射表,误导用户的访问流量;3. DoS攻击:单一攻击源发起的拒绝服务攻击,主要是占用网络资源,强迫目标崩溃,现在更为流行的其实是DDoS,多个攻击源发起的分布式拒绝攻击;网络安全的三个基本属性:机密性、完整性与可用性,其实还可以加上可审性。
机密性又叫保密性,主要是指控制信息的流出,即保证信息与信息不被非授权者所获取与使用,主要防范措施是密码技术;完整性是指信息的可靠性,即信息不会被伪造、篡改,主要防范措施是校验与认证技术;可用性是保证系统可以正常使用。网络安全的措施一般按照网络的TCP/IP或者OSI的模型归类到各个层次上进行,例如数据链路层负责建立点到点通信,网络层负责路由寻径,传输层负责建立端到端的通信信道。
最早的安全问题发生在计算机平台,后来逐渐进入网络层次,计算机安全中主要由主体控制客体的访问权限,网络中则包含更加复杂的安全问题。现在网络应用发展如火如荼,电子政务、电子商务、电子理财迅速发展,这些都为应对安全威胁提出了挑战。
密码学在网络安全领域中的应用主要是机密性和身份认证,对称密码体制如DES,非对称密码体制如RSA,一般的做法是RSA保护DES密钥,DES负责信息的实际传输,原因在于DES实现快捷,RSA相比占用更多的计算资源。二、风险分析 风险分析主要的任务时对需要保护的资产及其受到的潜在威胁进行鉴别。
首要的一步是对资产进行确定,包括物理资源(工作站、服务器及各种设备等)、知识资源(数据库、财务信息等)以及时间和信誉资源。第二步需要分析潜在的攻击源,如内部的员工,外部的敌对者等;第三步要针对以上分析指定折中的安全策略,因为安全措施与系统性能往往成反比。
风险被定义为漏洞+威胁,漏洞指攻击者能够实现攻击的途径。威胁则指实现攻击的具体行为,对于风险来说,二者缺一不可。
安全策略可以分为许多类型,比如:1. 信息策略:如识别敏感信息、信息分类、敏感信息标记/存储/传输/销毁;2. 系统和网络安全策略:用户身份识别与身份鉴别、访问控制、审计、网络连接、加密等;3. 计算机用户策略:计算机所有权、信息所有权、计算机许可使用权等;4. Internet使用策略:邮件策略(内部邮件与外部邮件的区分及过滤);5. 用户管理程序:新员工程序、工作调动的员工程序、离职员工程序;6. 系统管理程序:软件更新、漏洞扫描、策略检查、登录检查、常规监控等;7. 事故相应程序:响应、授权、文档、程序的测试;8. 配置管理程序:系统初始状态、变更的控制程序三、网络信息安全服务 网络信息安全服务根据保护的对象可以分为:机密**、完整**、可用**和可审**。机密**主要利用密码学技术加密文件实现,完整**主要利用验证码/Hash技术,可用**主要灾备来保障。
网络环境下的身份鉴别,当然还是依托于密码学,一种可以使用口令技术,另一种则是依托物理形式的鉴别,如身份卡等。其实更为安全的是实施多因子的身份认证,不只使用一种方式。
数字签名可以用来保证信息的完整性,比如RSA就可以用于数字签名:若A向B发送信息m,则先用自己的保密密钥(私钥)对m加密,然后用B的公钥第二次加密,发送个B后,B先用自己的私钥解密一次,再用A的公钥解密即可。Kerberos使用对称密码算法来实现通过可信第三方密钥分发中心的认证服务,已经成为工业界的事实标准。
四、安全体系结构 设计一个安全体系,需要注意以下几个关键的问题:主体与客体、可信计算基(TCB)、安全边界、基准监控器与安全内核、安全域、最小特权、资源隔离与分层、数据隐蔽与抽象等。其实这些内容更是操作系统安全设计的原则。
网络体系主要依托于OSI模型建立,提供了5类安全服务:1. 鉴别:对等实体的身份鉴别、数据原发鉴别;2. 访问控制;3. 数据机密性;4. 数据完整性;5. 抗否认,这里要注意发送方和接收方均不能否认;OSI安全体系结构的安全机制:1. 特定的安全机制:加密机制、数字签名机制、访问控制机制、数据完整性机制、鉴别交换机制、通信业务填充机制、路由选择控制机制与公证机制;2. 普遍性安全机制:可信功能度、安全标记、事件检测、安全审计与跟踪、安全恢复;。
专业简介该专业为新增专业,网络空间安全指网络空间面临的所有安全问题,即网络复杂性、信息涉及面的广泛性、隐性连接性、隐形关联性等。
培养目标培养具有扎实的网络空间安全基础理论和基本技术,系统掌握信息内容安全、网络安全法律、网络安全管理的专业知识,政治思想过硬,较强的中英文沟通和写作能力,有技术,懂法律,会谈判的复合型人才。培养要求该专业主要学习通信、计算机、信息等相关知识,要求掌握网络空间的相关知识,可以灵活应对各类安全问题。
为网络空间的安全性提供保障。主干课程电路与电子学、数字逻辑电路、数据结构、编译原理、操作系统、数据库系统、汇编语言程序设计、计算机组成原理、微机系统与接口技术、通信原理、通信系统、现代交换原理、TCP/IP原理与技术、计算机网络组网原理、网络编程技术等。
学科要求该专业对计算机要求较高。该专业适合对网络空间安全感兴趣的学生就读。
知识能力毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1.具有扎实的自然科学基础、较好的人文社会科学基础和外语综合能力;2.系统地掌握计算机和网络安全领域内的基本理论和基本知识;3.掌握计算机、网络与通信系统的分析、设计与开发方法;4.具有设计、开发、应用和管理计算机网络系统的基本能力;5.了解信息产业、计算机网络建设及安全的基本方针、政策和法规;6掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
一、需求与安全 信息——信息是资源,信息是财富。
信息化的程度已经成为衡量一个国家,一个单位综合技术水平,综合能力的主要标志。从全球范围来看,发展信息技术和发展信息产业也是当今竞争的一个制高点。
计算机信息技术的焦点集中在网络技术,开放系统,小型化,多媒体这四大技术上。 安全——internet的发展将会对社会、经济、文化和科技带来巨大推动和冲击。
但同时,internet在全世界迅速发展也引起了一系列问题。由于internet强调它的开放性和共享性,其采用的tcp/ip、snmp等技术的安全性很弱,本身并不为用户提供高度的安全保护,internet自身是一个开放系统,因此是一个不设防的网络空间。
随着internet网上用户的日益增加,网上的犯罪行为也越来越引起人们的重视。 对信息安全的威胁主要包括: 内部泄密 内部工作人员将内部保密信息通过e-mail发送出去或用ftp的方式送出去。
“黑客”入侵 “黑客”入侵是指黑客通过非法连接、非授权访问、非法得到服务、病毒等方式直接攻入内部网,对其进行侵扰。这可直接破坏重要系统、文件、数据,造成系统崩溃、瘫痪,重要文件与数据被窃取或丢失等严重后果。
电子谍报 外部人员通过业务流分析、窃取,获得内部重要情报。这种攻击方式主要是通过一些日常社会交往获取有用信息,从而利用这些有用信息进行攻击。
如通过窃听别人的谈话,通过看被攻击对象的公报等获取一些完整或不完整的有用信息,再进行攻击。 途中侵扰 外部人员在外部线路上进行信息篡改、销毁、欺骗、假冒。
差错、误操作与疏漏及自然灾害等。 信息战——信息系统面临的威胁大部分来源于上述原因。
对于某些组织,其威胁可能有所变化。全球范围 内的竞争兴起,将我们带入了信息战时代。
现代文明越来越依赖于信息系统,但也更易遭受信息战。信息战是对以下方面数据的蓄意攻击: 机密性和占有性 完整性和真实性 可用性与占用性 信息战将危及个体、团体;政府部门和机构;国家和国家联盟组织。
信息战是延伸进和经过cyberspace进行的战争新形式。 如果有必要的话,也要考虑到信息战对网络安全的威胁。
一些外国政府和有组织的恐怖分子、间谍可能利用“信息战”技术来破坏指挥和控制系统、公用交换网和其它国防部依靠的系统和网络以达到破坏军事行动的目的。造成灾难性损失的可能性极大。
从防御角度出发,不仅要考虑把安全策略制定好,而且也要考虑到信息基础设施应有必要的保护和恢复机制。 经费——是否投资和投资力度 信息系统是指社会赖以对信息进行管理、控制及应用的计算机与网络。
其信息受损或丢失的后果将影响到社会各个方面。 在管理中常常视安全为一种保障措施,它是必要的,但又令人讨厌。
保障措施被认为是一种开支而非一种投资。相反地,基于这样一个前提,即系统安全可以防止灾难。
因此它应是一种投资,而不仅仅是为恢复所付出的代价。 二、风险评估 建网定位的原则:国家利益,企业利益,个人利益。
信息安全的级别: 1.最高级为安全不用 2.秘密级:绝密,机密,秘密 3.内部 4.公开 建网的安全策略,应以建网定位的原则和信息安全级别选择的基础上制定。 网络安全策略是网络安全计划的说明,是设计和构造网络的安全性,以防御来自内部和外部入侵者的行动 计划及阻止网上泄密的行动计划。
保险是对费用和风险的一种均衡。首先,要清楚了解你的系统对你的价值有多大,信息值须从两方面考虑:它有多关键,它有多敏感。
其次,你还须测定或者经常的猜测面临威胁的概率,才有可能合理地制定安全策略和进程。 风险分析法可分为两类:定量风险分析和定性风险分析。
定量风险分析是建立在事件的测量和统计的基础上,形成概率模型。定量风险分析最难的部分是评估概率。
我们不知道事件何时发生,我们不知道这些攻击的代价有多大或存在多少攻击;我们不知道外部人员造成的人为威胁的比重为多少。最近,利用适当的概率分布,应用monte carlo(蒙特卡罗)仿真技术进行模块风险分析。
但实用性不强,较多的使用定性风险。 风险分析关心的是信息受到威胁、信息对外的暴露程度、信息的重要性及敏感度等因素,根据这些因素进行综合评价。
一般可将风险分析列成一个矩阵: 将以上权重组合,即: 得分 = ( 威胁 * 透明 ) + ( 重要性 * 敏感度 ) = ( 3 * 3 ) + ( 5 * 3) = 24 根据风险分析矩阵可得出风险等级为中风险。 网络安全策略开发必须从详尽分析敏感性和关键性上开始。
风险分析,在信息战时代,人为因素也使风险分析变得更难了。 三、体系结构 应用系统工程的观点、方法来分析网络的安全,根据制定的安全策略,确定合理的网络安全体系结构。
网络划分: 1、公用网 2、专用网: (1)保密网 (2)内部网 建网的原则: 从原则上考虑:例如选取国家利益。 从安全级别上:1,最高级为安全不用,无论如何都是不可取的。
2,3,4 全部要考虑。 因此按保密网、内部网和公用网或按专用网和公用网来建设,采用在物理上绝对分开,各自独立的体系结构。
四、公用网 举例说明(仅供参考),建网初期的原则: 1、任何内部及涉密信息不准上网。 2、以外用为主,。
什么是网络安全?网络安全是指网络系统的硬件、软件及系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统可以连续可靠正常地运行,网络服务不被中断。
什么是计算机病毒?计算机病毒是指编制者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据,影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码。什么是木马?木马是一种带有恶意性质的远程控制软件。
木马一般分为客户端和服务器端。客户端就是本地使用的各种命令的控制台,服务器端则是要给别人运行,只有运行过服务器端的计算机才能够完全受控。
木马不会象病毒那样去感染文件。什么是防火墙?它是如何确保网络安全的?使用功能防火墙是一种确保网络安全的方法。
防火墙是指设置在不同网络(如可信任的企业内部网和不可信的公共网)或网络安全域之间的一系列部件的组合。它是不同网络或网络安全域之间信息的惟一出入口,能根据企业的安全策略控制(允许、拒绝、监测)出入网络的信息流,且本身具有较强的抗攻击能力。
它是提供信息安全服务、实现网络和信息安全的基础设施。什么是后门?为什么会存在后门?后门是指一种绕过安全性控制而获取对程序或系统访问权的方法。
在软件的开发阶段,程序员常会在软件内创建后门以便可以修改程序中的缺陷。如果后门被其他人知道,或者在发布软件之前没有删除,那么它就成了安全隐患。
什么叫入侵检测?入侵检测是防火墙的合理补充,帮助系统对付网络攻击,扩展系统管理员的安全管理能力(包括安全审计、监视、进攻识别和响应),提高信息安全基础结构的完整性。它从计算机网络系统中的若干关键点收集信息,并分析这些信息,检查网络中是否有违反安全策略的行为和遭到袭击的迹象。
什么叫数据包监测?它有什么作用?数据包监测可以被认为是一根窃听电话线在计算机网络中的等价物。当某人在“监听”网络时,他们实际上是在阅读和解释网络上传送的数据包。
如果你需要在互联网上通过计算机发送一封电子邮件或请求一个网页,这些传输信息时经过的计算机都能够看到你发送的数据,而数据包监测工具就允许某人截获数据并且查看它。什么是NIDS?NIDS是网络入侵检测系统的缩写,主要用于检测HACKER和CRACKER通过网络进行的入侵行为。
NIDS的运行方式有两种,一种是在目标主机上运行以监测其本身的通信信息,另一种是在一台单独的机器上运行以监测所有网络设备的通信信息,比如HUB、路由器。什么叫SYN包?TCP连接的第一个包,非常小的一种数据包。
SYN攻击包括大量此类的包,由于这些包看上去来自实际不存在的站点,因此无法有效进行处理。加密技术是指什么?加密技术是最常用的安全保密手段,利用技术手段把重要的数据变为乱码(加密)传送,到达目的地后再用相同或不同的手段还原(解密)。
加密技术包括两个元素:算法和密钥。算法是将普通的信息或者可以理解的信息与一串数字(密钥)结合,产生不可理解的密文的步骤,密钥是用来对数据进行编码和解密的一种算法。
在安全保密中,可通过适当的密钥加密技术和管理机制来保证网络的信息通信安全。什么叫蠕虫病毒?蠕虫病毒源自一种在网络上传播的病毒。
1988年,22岁的康奈尔大学研究生罗伯特.莫里斯通过网络发送了一种专为攻击UNIX系统缺陷、名为“蠕虫”的病毒,蠕虫造成了6000个系统瘫痪,估计损失为200万到6000万美圆。由于这只蠕虫的诞生,在网上还专门成立了计算机应急小组。
现在蠕虫病毒家族已经壮大到成千上万种,并且这千万种蠕虫病毒大都出自黑客之手。什么是操作系统病毒?这种病毒会用它自己的程序加入操作系统进行工作,具有很强的破坏力,会导致整个系统瘫痪。
并且由于感染了操作系统,这种病毒在运行时,会用自己的程序片段取代操作系统的合法程序模块。根据病毒自身的特点和被替代的操作系统中合法程序模块在操作系统中运行的地位与作用,以及病毒取代操作系统的取代方式等,对操作系统进行破坏。
同时,这种病毒对系统中文件的感染性也很强。莫里斯蠕虫是指什么?它的编写者是美国康奈尔大学一年级研究生罗伯特.莫里斯。
这个程序只有99行,利用UNIX系统的缺点,用finger命令查联机用户名单,然后破译用户口令,用MAIL系统复制、传播本身的源程序,再编译生成代码。最初的网络蠕虫设计目的是当网络空闲时,程序就在计算机间“游荡”而不带来任何损害。
当有机器负荷过重时,该程序可以从空闲计算机“借取资源”而达到网络的负载平衡。而莫里斯蠕虫不是“借取资源”,而是“耗尽所有资源”。
什么是DDoS?DDoS也就是分布式拒绝服务攻击。它使用与普通的拒绝服务攻击同样的方法,但是发起攻击的源是多个。
通常攻击者使用下载的工具渗透无保护的主机,当获取该主机的适当的访问权限后,攻击者在主机中安装软件的服务或进程(以下简称代理)。这些代理保持睡眠状态,直到从它们的主控端得到指令,对指定的目标发起拒绝服务攻击。
随着危害力极强的黑客工具的广泛传播使用,分布式拒绝服务攻击可以同时对一个目标发起几。
信息安全主要涉及到信息传输的安全、信息存储的安全以及对网络传输信息内容的审计三方面。
鉴别 鉴别是对网络中的主体进行验证的过程,通常有三种方法验证主体身份。一是只有该主体了解的秘密,如口令、密钥;二是主体携带的物品,如智能卡和令牌卡;三是只有该主体具有的独一无二的特征或能力,如指纹、声音、视网膜或签字等。
口令机制:口令是相互约定的代码,假设只有用户和系统知道。口令有时由用户选择,有时由系统分配。
通常情况下,用户先输入某种标志信息,比如用户名和ID号,然后系统询问用户口令,若口令与用户文件中的相匹配,用户即可进入访问。口令有多种,如一次性口令,系统生成一次性口令的清单,第一次时必须使用X,第二次时必须使用Y,第三次时用Z,这样一直下去;还有基于时间的口令,即访问使用的正确口令随时间变化,变化基于时间和一个秘密的用户钥匙。
这样口令每分钟都在改变,使其更加难以猜测。 智能卡:访问不但需要口令,也需要使用物理智能卡。
在允许其进入系统之前检查是否允许其接触系统。智能卡大小形如信用卡,一般由微处理器、存储器及输入、输出设施构成。
微处理器可计算该卡的一个唯一数(ID)和其它数据的加密形式。ID保证卡的真实性,持卡人就可访问系统。
为防止智能卡遗失或被窃,许多系统需要卡和身份识别码(PIN)同时使用。若仅有卡而不知PIN码,则不能进入系统。
智能卡比传统的口令方法进行鉴别更好,但其携带不方便,且开户费用较高。 主体特征鉴别:利用个人特征进行鉴别的方式具有很高的安全性。
目前已有的设备包括:视网膜扫描仪、声音验证设备、手型识别器。 数据传输安全系统 数据传输加密技术 目的是对传输中的数据流加密,以防止通信线路上的窃听、泄漏、篡改和破坏。
如果以加密实现的通信层次来区分,加密可以在通信的三个不同层次来实现,即链路加密(位于OSI网络层以下的加密),节点加密,端到端加密(传输前对文件加密,位于OSI网络层以上的加密)。 一般常用的是链路加密和端到端加密这两种方式。
链路加密侧重与在通信链路上而不考虑信源和信宿,是对保密信息通过各链路采用不同的加密密钥提供安全保护。链路加密是面向节点的,对于网络高层主体是透明的,它对高层的协议信息(地址、检错、帧头帧尾)都加密,因此数据在传输中是密文的,但在中央节点必须解密得到路由信息。
端到端加密则指信息由发送端自动加密,并进入TCP/IP数据包回封,然后作为不可阅读和不可识别的数据穿过互联网,当这些信息一旦到达目的地,将自动重组、解密,成为可读数据。端到端加密是面向网络高层主体的,它不对下层协议进行信息加密,协议信息以明文形式传输,用户数据在中央节点不需解密。
数据完整性鉴别技术 目前,对于动态传输的信息,许多协议确保信息完整性的方法大多是收错重传、丢弃后续包的办法,但黑客的攻击可以改变信息包内部的内容,所以应采取有效的措施来进行完整性控制。 报文鉴别:与数据链路层的CRC控制类似,将报文名字段(或域)使用一定的操作组成一个约束值,称为该报文的完整性检测向量ICV(Integrated Check Vector)。
然后将它与数据封装在一起进行加密,传输过程中由于侵入者不能对报文解密,所以也就不能同时修改数据并计算新的ICV,这样,接收方收到数据后解密并计算ICV,若与明文中的ICV不同,则认为此报文无效。 校验和:一个最简单易行的完整性控制方法是使用校验和,计算出该文件的校验和值并与上次计算出的值比较。
若相等,说明文件没有改变;若不等,则说明文件可能被未察觉的行为改变了。校验和方式可以查错,但不能保护数据。
加密校验和:将文件分成小快,对每一块计算CRC校验值,然后再将这些CRC值加起来作为校验和。只要运用恰当的算法,这种完整性控制机制几乎无法攻破。
但这种机制运算量大,并且昂贵,只适用于那些完整性要求保护极高的情况。 消息完整性编码MIC(Message Integrity Code):使用简单单向散列函数计算消息的摘要,连同信息发送给接收方,接收方重新计算摘要,并进行比较验证信息在传输过程中的完整性。
这种散列函数的特点是任何两个不同的输入不可能产生两个相同的输出。因此,一个被修改的文件不可能有同样的散列值。
单向散列函数能够在不同的系统中高效实现。 防抵赖技术 它包括对源和目的地双方的证明,常用方法是数字签名,数字签名采用一定的数据交换协议,使得通信双方能够满足两个条件:接收方能够鉴别发送方所宣称的身份,发送方以后不能否认他发送过数据这一事实。
比如,通信的双方采用公钥体制,发方使用收方的公钥和自己的私钥加密的信息,只有收方凭借自己的私钥和发方的公钥解密之后才能读懂,而对于收方的回执也是同样道理。另外实现防抵赖的途径还有:采用可信第三方的权标、使用时戳、采用一个在线的第三方、数字签名与时戳相结合等。
鉴于为保障数据传输的安全,需采用数据传输加密技术、数据完整性鉴别技术及防抵赖技术。因此为节省投资、简化系统配置、便于管理、使用方便,有必要选取集成。
网络信息系统安全体系结构是由硬件网络、通信软件以及操作系统构成的,对于一个系统而言,首先要以硬件电路等物理设备为载体,然后才能运 行载体上的功能程序。
通过使用路由器、集线器、交换机、网线等网络设备,用户可以搭建自己所需要的通信网络,对于小范围的无线局域网而言,人们可以使用这 些设备搭建用户需要的通信网络,最简单的防护方式是对无线路由器设置相应的指令来防止非法用户的入侵,这种防护措施可以作为一种通信协议保护,目前广泛采 用WPA2加密协议实现协议加密,用户只有通过使用密匙才能对路由器进行访问,通常可以讲驱动程序看作为操作系统的一部分,经过注册表注册后,相应的网络 通信驱动接口才能被通信应用程序所调用。网络信息系统安全通常是指网络系统中的硬件、软件要受到保护,不能被更改、泄露和破坏,能够使整个网络得到可持续的稳定运 行,信息能够完整的传送,并得到很好的保密。
因此计算机网络安全设计到网络硬件、通信协议、加密技术等领域。
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