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網路安全認證加密

發布時間: 2023-03-19 06:16:55

網路安全機制包括些什麼

有三種網路安全機制。 概述:

隨著TCP/IP協議群在互聯網上的廣泛採用,信息技術與網路技術得到了飛速發展。隨之而來的是安全風險問題的急劇增加。為了保護國家公眾信息網以及企業內聯網和外聯網信息和數據的安全,要大力發展基於信息網路的安全技術。

信息與網路安全技術的目標

由於互聯網的開放性、連通性和自由性,用戶在享受各類共有信息資源的同事,也存在著自己的秘密信息可能被侵犯或被惡意破壞的危險。信息安全的目標就是保護有可能被侵犯或破壞的機密信息不被外界非法操作者的控制。具體要達到:保密性、完整性、可用性、可控性等目標。

網路安全體系結構

國際標准化組織(ISO)在開放系統互聯參考模型(OSI/RM)的基礎上,於1989年制定了在OSI環境下解決網路安全的規則:安全體系結構。它擴充了基本參考模型,加入了安全問題的各個方面,為開放系統的安全通信提供了一種概念性、功能性及一致性的途徑。OSI安全體系包含七個層次:物理層、數據鏈路層、網路層、傳輸層、會話層、表示層和應用層。在各層次間進行的安全機制有:

1、加密機制

衡量一個加密技術的可靠性,主要取決於解密過程的難度,而這取決於密鑰的長度和演算法。

1)對稱密鑰加密體制對稱密鑰加密技術使用相同的密鑰對數據進行加密和解密,發送者和接收者用相同的密鑰。對稱密鑰加密技術的典型演算法是DES(Data Encryption Standard數據加密標准)。DES的密鑰長度為56bit,其加密演算法是公開的,其保密性僅取決於對密鑰的保密。優點是:加密處理簡單,加密解密速度快。缺點是:密鑰管理困難。

2)非對稱密鑰加密體制非對稱密鑰加密系統,又稱公鑰和私鑰系統。其特點是加密和解密使用不同的密鑰。

(1)非對稱加密系統的關鍵是尋找對應的公鑰和私鑰,並運用某種數學方法使得加密過程成為一個不可逆過程,即用公鑰加密的信息只能用與該公鑰配對的私鑰才能解密;反之亦然。

(2)非對稱密鑰加密的典型演算法是RSA。RSA演算法的理論基礎是數論的歐拉定律,其安全性是基於大數分解的困難性。

優點:(1)解決了密鑰管理問題,通過特有的密鑰發放體制,使得當用戶數大幅度增加時,密鑰也不會向外擴散;(2)由於密鑰已事先分配,不需要在通信過程中傳輸密鑰,安全性大大提高;(3)具有很高的加密強度。

缺點:加密、解密的速度較慢。

2、安全認證機制

在電子商務活動中,為保證商務、交易及支付活動的真實可靠,需要有一種機制來驗證活動中各方的真實身份。安全認證是維持電子商務活動正常進行的保證,它涉及到安全管理、加密處理、PKI及認證管理等重要問題。目前已經有一套完整的技術解決方案可以應用。採用國際通用的PKI技術、X.509證書標准和X.500信息發布標准等技術標准可以安全發放證書,進行安全認證。當然,認證機制還需要法律法規支持。安全認證需要的法律問題包括信用立法、電子簽名法、電子交易法、認證管理法律等。

1)數字摘要

數字摘要採用單向Hash函數對信息進行某種變換運算得到固定長度的摘要,並在傳輸信息時將之加入文件一同送給接收方;接收方收到文件後,用相同的方法進行變換運算得到另一個摘要;然後將自己運算得到的摘要與發送過來的摘要進行比較。這種方法可以驗證數據的完整性。

2)數字信封

數字信封用加密技術來保證只有特定的收信人才能閱讀信的內容。具體方法是:信息發送方採用對稱密鑰來加密信息,然後再用接收方的公鑰來加密此對稱密鑰(這部分稱為數字信封),再將它和信息一起發送給接收方;接收方先用相應的私鑰打開數字信封,得到對稱密鑰,然後使用對稱密鑰再解開信息。

3)數字簽名

數字簽名是指發送方以電子形式簽名一個消息或文件,表示簽名人對該消息或文件的內容負有責任。數字簽名綜合使用了數字摘要和非對稱加密技術,可以在保證數據完整性的同時保證數據的真實性。

4)數字時間戳

數字時間戳服務(DTS)是提供電子文件發表時間認證的網路安全服務。它由專門的機構(DTS)提供。

5)數字證書

數字證書(Digital ID)含有證書持有者的有關信息,是在網路上證明證書持有者身份的數字標識,它由權威的認證中心(CA)頒發。CA是一個專門驗證交易各方身份的權威機構,它向涉及交易的實體頒發數字證書。數字證書由CA做了數字簽名,任何第三方都無法修改證書內容。交易各方通過出示自己的數字證書來證明自己的身份。

在電子商務中,數字證書主要有客戶證書、商家證書兩種。客戶證書用於證明電子商務活動中客戶端的身份,一般安裝在客戶瀏覽器上。商家證書簽發給向客戶提供服務的商家,一般安裝在商家的伺服器中,用於向客戶證明商家的合法身份。

3、訪問控制策略

訪問控制是網路安全防範和保護的主要策略,它的主要任務是保證網路資源不被非法使用和非常訪問。它也是維護網路系統安全、保護網路資源的重要手段。各種安全策略必須相互配合才能真正起到保護作用。下面我們分述幾種常見的訪問控制策略。

1)入網訪問控制

入網訪問控制為網路訪問提供了第一層訪問控制。它控制哪些用戶能夠登錄到伺服器並獲取網路資源,以及用戶入網時間和入網地點。

用戶的入網訪問控制可分為三個步驟:用戶名的識別與驗證、用戶口令的識別與驗證、用戶帳號的預設限制檢查。只有通過各道關卡,該用戶才能順利入網。

對用戶名和口令進行驗證是防止非法訪問的首道防線。用戶登錄時,首先輸入用戶名和口令,伺服器將驗證所輸入的用戶名是否合法。如果驗證合法,才繼續驗證輸入的口令,否則,用戶將被拒之網路之外。用戶口令是用戶入網的關鍵所在。為保證口令的安全性,口令不能顯示在顯示屏上,口令長度應不少於6個字元,口令字元最好是數字、字母和其他字元的混合,用戶口令必須經過加密,加密的方法很多,其中最常見的方法有:基於單向函數的口令加密,基於測試模式的口令加密,基於公鑰加密方案的口令加密,基於平方剩餘的口令加密,基於多項式共享的口令加密,基於數字簽名方案的口令加密等。用戶還可採用一次性用戶口令,也可用攜帶型驗證器(如智能卡)來驗證用戶的身份。

2)網路的許可權控制

網路的許可權控制是針對網路非法操作所提出的一種安全保護措施。用戶和用戶組被賦予一定的許可權。網路控制用戶和用戶組可以訪問哪些目錄、子目錄、文件和其他資源。可以指定用戶對這些文件、目錄、設備能夠執行哪些操作。我們可以根據訪問許可權將用戶分為以下幾類:(1)特殊用戶(即系統管理員);(2)一般用戶,系統管理員根據他們的實際需要為他們分配操作許可權;(3)審計用戶,負責網路的安全控制與資源使用情況的審計。用戶對網路資源的訪問許可權可以用一個訪問控製表來描述。

3)目錄級安全控制

網路應允許控制用戶對目錄、文件、設備的訪問。用戶在月錄一級指定的許可權對所有文件和子目錄有效,用戶還可進一步指定對目錄下的子目錄和文件的許可權。對目錄和文件的訪問許可權一般有八種:系統管理員許可權(Supervisor)、讀許可權(Read)、寫許可權(Write)、創建許可權(Create)、刪除許可權(Erase)、修改許可權(MOdify)、文件查找許可權(FileScan)、存取控制許可權(AccessControl)。用戶對文件或目標的有效許可權取決於以下二個因素:用戶的受託者指派、用戶所在組的受託者指派、繼承許可權屏蔽取消的用戶許可權。一個網路系統管理員應當為用戶指定適當的訪問許可權,這些訪問許可權控制著用戶對伺服器的訪問。八種訪問許可權的有效組合可以讓用戶有效地完成工作,同時又能有效地控制用戶對伺服器資源的訪問,從而加強了網路和伺服器的安全性。

隨著計算機技術和通信技術的發展,計算機網路將日益成為工業、農業和國防等方面的重要信息交換手段,滲透到社會生活的各個領域。因此,認清網路的脆弱性和潛在威脅,採取強有力的安全策略,對於保障網路信息傳輸的安全性將變得十分重要。

Ⅱ 網路安全包括哪4個部分

網路安全包括:
1. 加密安全:主要是指數據在網路傳輸過程中的加密技術,以及客戶端和服務端之間的加密傳輸協議;
2. 用戶認證安全:主要是指網路設備和伺服器之間的認證機制,以及用戶登錄系統的身份驗證機制;
3. 網路審計安全:主要是指網路安全管理和審計,包括網路設備的安全管理、安全日誌審計和系統安全評估等;
4. 病毒及防護安全:主要是指病毒檢測、防護和清除技術,以及網路安全防護系統的管理和應用。

拓展:
5. 應用安全:主要是指Web安全、資料庫安全、防火牆安全、訪問控制安全等;
6. 終端安全:主要是指終端安全策略、安全操作系統、安全審計機制等;
7. 電子郵件安全:主要是指電子郵件的安全策略、安全過濾器、安全傳輸協議、安全存儲等;
8. 網路安全策略:主要是指網路安全策略的制定和實施,以及安全審核等。

Ⅲ 常用網路安全技術有哪些

互聯網流行的現在,在方便大眾的同時,也有很多損害大眾的東西出現,比如木馬病毒、黑客、惡意軟體等等,那麼,計算機是如何進行防範的呢?其實是運用了網路安全技術。我在這里給大家介紹常見的網路安全技術,希望能讓大家有所了解。

常用網路安全技術

1、數據加密技術

數據加密技術是最基本的網路安全技術,被譽為信息安全的核心,最初主要用於保證數據在存儲和傳輸過程中的保密性。它通過變換和置換等各種 方法 將被保護信息置換成密文,然後再進行信息的存儲或傳輸,即使加密信息在存儲或者傳輸過程為非授權人員所獲得,也可以保證這些信息不為其認知,從而達到保護信息的目的。該方法的保密性直接取決於所採用的密碼演算法和密鑰長度。

計算機網路應用特別是電子商務應用的飛速發展,對數據完整性以及身份鑒定技術提出了新的要求,數字簽名、身份認證就是為了適應這種需要在密碼學中派生出來的新技術和新應用。數據傳輸的完整性通常通過數字簽名的方式來實現,即數據的發送方在發送數據的同時利用單向的Hash函數或者 其它 信息文摘演算法計算出所傳輸數據的消息文摘,並將該消息文摘作為數字簽名隨數據一同發送。接收方在收到數據的同時也收到該數據的數字簽名,接收方使用相同的演算法計算出接收到的數據的數字簽名,並將該數字簽名和接收到的數字簽名進行比較,若二者相同,則說明數據在傳輸過程中未被修改,數據完整性得到了保證。常用的消息文摘演算法包括SHA、MD4和MD5等。

根據密鑰類型不同可以將現代密碼技術分為兩類:對稱加密演算法(私鑰密碼體系)和非對稱加密演算法(公鑰密碼體系)。在對稱加密演算法中,數據加密和解密採用的都是同一個密鑰,因而其安全性依賴於所持有密鑰的安全性。對稱加密演算法的主要優點是加密和解密速度快,加密強度高,且演算法公開,但其最大的缺點是實現密鑰的秘密分發困難,在大量用戶的情況下密鑰管理復雜,而且無法完成身份認證等功能,不便於應用在網路開放的環境中。目前最著名的對稱加密演算法有數據加密標准DES和歐洲數據加密標准IDEA等。

在公鑰密碼體系中,數據加密和解密採用不同的密鑰,而且用加密密鑰加密的數據只有採用相應的解密密鑰才能解密,更重要的是從加密密碼來求解解密密鑰在十分困難。在實際應用中,用戶通常將密鑰對中的加密密鑰公開(稱為公鑰),而秘密持有解密密鑰(稱為私鑰)。利用公鑰體系可以方便地實現對用戶的身份認證,也即用戶在信息傳輸前首先用所持有的私鑰對傳輸的信息進行加密,信息接收者在收到這些信息之後利用該用戶向外公布的公鑰進行解密,如果能夠解開,說明信息確實為該用戶所發送,這樣就方便地實現了對信息發送方身份的鑒別和認證。在實際應用中通常將公鑰密碼體系和數字簽名演算法結合使用,在保證數據傳輸完整性的同時完成對用戶的身份認證。

目前的公鑰密碼演算法都是基於一些復雜的數學難題,例如目前廣泛使用的RSA演算法就是基於大整數因子分解這一著名的數學難題。目前常用的非對稱加密演算法包括整數因子分解(以RSA為代表)、橢園曲線離散對數和離散對數(以DSA為代表)。公鑰密碼體系的優點是能適應網路的開放性要求,密鑰管理簡單,並且可方便地實現數字簽名和身份認證等功能,是目前電子商務等技術的核心基礎。其缺點是演算法復雜,加密數據的速度和效率較低。因此在實際應用中,通常將對稱加密演算法和非對稱加密演算法結合使用,利用DES或者IDEA等對稱加密演算法來進行大容量數據的加密,而採用RSA等非對稱加密演算法來傳遞對稱加密演算法所使用的密鑰,通過這種方法可以有效地提高加密的效率並能簡化對密鑰的管理。

2、防火牆技術

盡管近年來各種網路安全技術在不斷涌現,但到目前為止防火牆仍是網路 系統安全 保護中最常用的技術。據公安部計算機信息安全產品質量監督檢驗中心對2000年所檢測的網路安全產品的統計,在數量方面,防火牆產品占第一位,其次為網路安全掃描和入侵檢測產品。

防火牆系統是一種網路安全部件,它可以是硬體,也可以是軟體,也可能是硬體和軟體的結合,這種安全部件處於被保護網路和其它網路的邊界,接收進出被保護網路的數據流,並根據防火牆所配置的訪問控制策略進行過濾或作出 其它操 作,防火牆系統不僅能夠保護網路資源不受外部的侵入,而且還能夠攔截從被保護網路向外傳送有價值的信息。防火牆系統可以用於內部網路與Internet之間的隔離,也可用於內部網路不同網段的隔離,後者通常稱為Intranet防火牆。

目前的防火牆系統根據其實現的方式大致可分為兩種,即包過濾防火牆和應用層網關。包過濾防火牆的主要功能是接收被保護網路和外部網路之間的數據包,根據防火牆的訪問控制策略對數據包進行過濾,只准許授權的數據包通行。防火牆管理員在配置防火牆時根據安全控制策略建立包過濾的准則,也可以在建立防火牆之後,根據安全策略的變化對這些准則進行相應的修改、增加或者刪除。每條包過濾的准則包括兩個部分:執行動作和選擇准則,執行動作包括拒絕和准許,分別表示拒絕或者允許數據包通行;選擇准則包括數據包的源地址和目的地址、源埠和目的埠、協議和傳輸方向等。建立包過濾准則之後,防火牆在接收到一個數據包之後,就根據所建立的准則,決定丟棄或者繼續傳送該數據包。這樣就通過包過濾實現了防火牆的安全訪問控制策略。

應用層網關位於TCP/IP協議的應用層,實現對用戶身份的驗證,接收被保護網路和外部之間的數據流並對之進行檢查。在防火牆技術中,應用層網關通常由代理伺服器來實現。通過代理伺服器訪問Internet網路服務的內部網路用戶時,在訪問Internet之前首先應登錄到代理伺服器,代理伺服器對該用戶進行身份驗證檢查,決定其是否允許訪問Internet,如果驗證通過,用戶就可以登錄到Internet上的遠程伺服器。同樣,從Internet到內部網路的數據流也由代理伺服器代為接收,在檢查之後再發送到相應的用戶。由於代理伺服器工作於Internet應用層,因此對不同的Internet服務應有相應的代理伺服器,常見的代理伺服器有Web、Ftp、Telnet代理等。除代理伺服器外,Socks伺服器也是一種應用層網關,通過定製客戶端軟體的方法來提供代理服務。

防火牆通過上述方法,實現內部網路的訪問控制及其它安全策略,從而降低內部網路的安全風險,保護內部網路的安全。但防火牆自身的特點,使其無法避免某些安全風險,例如網路內部的攻擊,內部網路與Internet的直接連接等。由於防火牆處於被保護網路和外部的交界,網路內部的攻擊並不通過防火牆,因而防火牆對這種攻擊無能為力;而網路內部和外部的直接連接,如內部用戶直接撥號連接到外部網路,也能越過防火牆而使防火牆失效。

3、網路安全掃描技術

網路安全掃描技術是為使系統管理員能夠及時了解系統中存在的安全漏洞,並採取相應防範 措施 ,從而降低系統的安全風險而發展起來的一種安全技術。利用安全掃描技術,可以對區域網絡、Web站點、主機 操作系統 、系統服務以及防火牆系統的安全漏洞進行掃描,系統管理員可以了解在運行的網路系統中存在的不安全的網路服務,在操作系統上存在的可能導致遭受緩沖區溢出攻擊或者拒絕服務攻擊的安全漏洞,還可以檢測主機系統中是否被安裝了竊聽程序,防火牆系統是否存在安全漏洞和配置錯誤。

(1) 網路遠程安全掃描

在早期的共享網路安全掃描軟體中,有很多都是針對網路的遠程安全掃描,這些掃描軟體能夠對遠程主機的安全漏洞進行檢測並作一些初步的分析。但事實上,由於這些軟體能夠對安全漏洞進行遠程的掃描,因而也是網路攻擊者進行攻擊的有效工具,網路攻擊者利用這些掃描軟體對目標主機進行掃描,檢測目標主機上可以利用的安全性弱點,並以此為基礎實施網路攻擊。這也從另一角度說明了網路安全掃描技術的重要性,網路管理員應該利用安全掃描軟體這把"雙刃劍",及時發現網路漏洞並在網路攻擊者掃描和利用之前予以修補,從而提高網路的安全性。

(2) 防火牆系統掃描

防火牆系統是保證內部網路安全的一個很重要的安全部件,但由於防火牆系統配置復雜,很容易產生錯誤的配置,從而可能給內部網路留下安全漏洞。此外,防火牆系統都是運行於特定的操作系統之上,操作系統潛在的安全漏洞也可能給內部網路的安全造成威脅。為解決上述問題,防火牆安全掃描軟體提供了對防火牆系統配置及其運行操作系統的安全檢測,通常通過源埠、源路由、SOCKS和TCP系列號來猜測攻擊等潛在的防火牆安全漏洞,進行模擬測試來檢查其配置的正確性,並通過模擬強力攻擊、拒絕服務攻擊等來測試操作系統的安全性。

(3) Web網站掃描

Web站點上運行的CGI程序的安全性是網路安全的重要威脅之一,此外Web伺服器上運行的其它一些應用程序、Web伺服器配置的錯誤、伺服器上運行的一些相關服務以及操作系統存在的漏洞都可能是Web站點存在的安全風險。Web站點安全掃描軟體就是通過檢測操作系統、Web伺服器的相關服務、CGI等應用程序以及Web伺服器的配置, 報告 Web站點中的安全漏洞並給出修補措施。Web站點管理員可以根據這些報告對站點的安全漏洞進行修補從而提高Web站點的安全性。

(4) 系統安全掃描

系統安全掃描技術通過對目標主機的操作系統的配置進行檢測,報告其安全漏洞並給出一些建議或修補措施。與遠程網路安全軟體從外部對目標主機的各個埠進行安全掃描不同,系統安全掃描軟體從主機系統內部對操作系統各個方面進行檢測,因而很多系統掃描軟體都需要其運行者具有超級用戶的許可權。系統安全掃描軟體通常能夠檢查潛在的操作系統漏洞、不正確的文件屬性和許可權設置、脆弱的用戶口令、網路服務配置錯誤、操作系統底層非授權的更改以及攻擊者攻破系統的跡象等。

Ⅳ 無線路由器安全設置和加密方式和認證方法還有密碼類型

方法就可以了,建議你先把進入無線路由設置的網站的密碼(和用戶名)先改掉
WEP加密
1、啟用WEP加密。
打開路由器管理界面,「無線設置」->「基本設置」:
「安全認證類型」選擇「自動選擇」,因為「自動選擇」就是在「開放系統」和「共享密鑰」之中自動協商一種,而這兩種的認證方法的安全性沒有什麼區別。
「密鑰格式選擇」選擇「16進制」,還有可選的是「ASCII碼」,這里的設置對安全性沒有任何影響,因為設置「單獨密鑰」的時候需要「16進制」,所以這里推薦使用「16進制」。
「密鑰選擇」必須填入「密鑰2」的位置,這里一定要這樣設置,因為新的升級程序下,密鑰1必須為空,目的是為了配合單獨密鑰的使用(單獨密鑰會在下面的MAC地址過濾中介紹),不這樣設置的話可能會連接不上。密鑰類型選擇64/128/152位,選擇了對應的位數以後「密鑰類型」的長度會變更,本例中我們填入了26位參數11111111111111111111111111
。因為「密鑰格式選擇」為「16進制」,所以「密鑰內容」可以填入字元是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、c、d、e、f,設置完記得保存。
如果不需要使用「單獨密鑰」功能,網卡只需要簡單配置成加密模式,密鑰格式,密鑰內容要和路由器一樣,密鑰設置也要設置為「WEP密鑰2」的位置(和路由器對應),這時候就可以連接上路由器了。
如果你比較有興趣學習的話,還可以繼續往下看
無線路由器加密有以下幾種方法:
1.使用無線路由器提供的WEP,WPA等加密方式.WEP一般設置簡單.
2.或者使用訪問限制,同過MAC地址來限制連接,就是說在訪問限制列表裡輸入MAC的機器,才能連接到你的無線路由器.
3.一種更簡單的,就是關閉SSID廣播,就是無法搜索到你AP的SSID,你只能手工的方式自己填入正確的SSID,才能連接!上述三個方法都可以,但安全性質最好的是通過MAC地址限制訪問.設置都是在無線路由器完成.
下面將對這些加密方式詳細介紹下:
一、先介紹下最簡單的,關閉SSID廣播,這樣無線用戶就搜索不到你的網路標識,可以起到限制其他用戶的連接.具體設置:
a、路由器方設置,在關閉SSID廣播時,你最好改變下SSID廣播號,如果不改動的話,以前連過你網路的用戶,還可以連接;
b、客戶機設置:無線網路---屬性----無線配置---"使用windows配置您的無線網路"--然後點"添加"--寫上你設置的SSID名稱.OK後,---再點屬性,要確認"自動連接到非手選網路"的勾未打上,確定就可以----讓你剛剛設置的SSID號排在最上方,因為SSID廣播關閉後,是你的電腦無線網卡去搜尋路由器,在最上方,可以首先訪問你的無線網路,且避免連接到其他的無線網路.(備注:如果這樣還是上不去網的話,你可以點開無線網路的TCP/IP設置,寫上內網的固定
ip,網關,DNS.一般網關,DNS都是你路由器的ip.)
二、MAC地址限制
2、單獨密鑰的使用。
這里的MAC地址過濾可以指定某些MAC地址可以訪問本無線網路而其他的不可以,「單獨密鑰」功能可以為單個MAC指定一個單獨的密鑰,這個密鑰就只有帶這個MAC地址的網卡可以用,其他網卡不能用,增加了一定的安全性。
打開「無線設置」->「MAC地址過濾」,在「MAC地址過濾」頁面「添加新條目」,如下界面是填入參數的界面:
「MAC地址」參數我們填入的是本例中TL-WN620G的MAC地址00-0A-EB-88-65-06

「類型」可以選擇「允許」/「禁止」/「64位密鑰」/「128位密鑰」/「152位密鑰」
,本例中選擇了64位密鑰。

Ⅳ 計算機網路安全數據加密技術的運用

計算機網路安全數據加密技術的運用

在計算機網路的運行過程中,應用系統離不開數據的傳輸,不論是各種服務還是最基礎的運行都要通過數據的傳輸,所以,保證數據傳輸的安全是保證計算機網路安全的核心。認證認證技術的應用能有效的核實用戶的身信息,保障網路安全,其中最為常見的認證方式是數字簽名技術。

摘要: 隨著信息化普及范圍越來越大,網路安全問題也逐漸凸顯,導致網路外部與內部均面臨這多項威脅,而加密技術則是保障網路安全的關鍵性技術,在網路安全防護中起到了決定性作用。本文基於上述背景,從計算機網路安全現狀和加密技術應用現狀出發進行分析,並以此為依據,本文主要探討了數據加密技術在網路安全中的具體應用。

關鍵詞: 計算機網路安全;數據加密;應用

隨著計算機網路普及范圍越來越大,網路安全事件也越來越多,因此,用戶對網路的安全性能要求越發嚴格,尤其是信息數據的保密性能。有效保障網路安全是目前面臨的巨大挑戰,一方面,老式的防病毒技術已無法滿足現在的加密標准要求,另一方面,網路上的惡意攻擊事件層出不窮。加密技術則是解決網路安全問題的主要技術,目前在計算機網路中應用廣泛,從一定程度上起到了提高信息數據傳輸的安全性。

1計算機網路安全受到威脅的主要因素

1.1操作系統存在漏洞

計算機的操作系統是所有程序運行的環境,作為整個電腦的支撐軟體,操作系統如果存在隱患,入侵者就有可能通過竊取用戶口令進一步操作整個計算機的操作系統,得到用戶個人殘留在各個程序中的個人信息;如果系統的CPU程序、系統掌管內存存在隱患,入侵者就可以利用漏洞導致計算機或伺服器癱瘓;如果系統在網路安裝程序、上傳文件等地方出現安全漏洞,在用戶的傳輸過程中入侵者就可以利用間諜程序進行監視,這些隱患都是通過不安全的程序進入操作系統,所以在日常操作的過程中,要盡量避免使用陌生軟體。

1.2網路安全隱患

網路是獲取和發布各類信息十分自由的平台,這種自由也導致了網路面臨的威脅較多。網路安全攻擊有傳輸線攻擊、計算機軟體的硬體攻擊、網路協議攻擊等,其中網路協議不安全因素最為關鍵。計算機協議主要有TCP/IP協議,FTPNFS等協議,如果入侵者利用協議中存在的漏洞,就能通過搜索用戶名得到機器的密碼口令,對計算機的防火牆進行攻擊。

2數據加密技術的原理

在計算機網路的運行過程中,應用系統離不開數據的傳輸,不論是各種服務還是最基礎的運行都要通過數據的傳輸,所以,保證數據傳輸的安全是保證計算機網路安全的核心。數據加密技術是按照某種演算法,將原來的文件或數據進行處理,使與原來的“明文”變為一段不可讀的代碼的“密文”,這種代碼只有通過相應的密鑰才能被讀取,顯示其原來的內容,通過這種方式達到保護數據不被入侵者竊取、閱讀的目的。

3數據加密技術在計算機網路安全中的應用

3.1數據加密

按照確定的密碼演算法將敏感的明文數據轉換成難以識別的密文數據,通過使用不同密鑰,可用同一種演算法把相同的明文加密為不同密文的數據保護方法叫做數據加密。數據加密的方式主要有節點加密,鏈路加密和端到端加密。在“網上銀行”興起的前提下,銀行網路系統的安全問題十分重要,數據加密系統作為新的安全措施顯現出許多優點,得到了各大銀行中採用,通過數據加密技術和網路交換設備的聯動,即在交換機或防火牆在運行過程中,各種數據流信息會上報安全設備,數字加密系統對上報的信息和數據流進行檢測。在發現網路安全隱患時進行針對性的動作,並將安全事件的.反應動作發送給防火牆。通過交換機或防火牆精確地關閉或斷開埠,取得了很好的安全效果

3.2密鑰技術

密鑰的作用是加密和解碼數據,分私人和公用兩種。私人密鑰的安全性現對較高,因為得到了使用雙方的認可,但當目的不同所需的密鑰不同時會出現麻煩和錯誤,而公用密鑰操作簡單,可以彌補這個缺點。在操作時傳輸方用公用密鑰,接收方用私人密鑰,就很好的解決了問題,並且數據安全性較高。例如:使用信用卡時,商家的終端解密密鑰能解開並讀取用戶信息,再將信息發送到發行信用卡的公司,能確定用戶使用許可權但不能獲取用戶信息,達到方便且安全的效果。

3.3數總簽名

認證認證技術的應用能有效的核實用戶的身信息,保障網路安全,其中最為常見的認證方式是數字簽名技術。此技術以加密技術為基礎,對加密解密技術方式進行核實,採用最多的應用是公用密鑰的數字簽名和私人密鑰的數字簽名。如上文所述,私人密鑰的數字簽名是通過雙方認證的,可能會存在一方篡改信息的情況,此時要引入第三方認證,公用密鑰就避免了這種麻煩。例如在國內稅務行業中,數字簽名認證為網上稅務業務的辦理提供了安全保障。

4結語

綜上,隨著經濟的發展,信息時代的更新十分迅速,網路惡意攻擊和木馬病毒等也層出不窮,操作系統技術再高還是會有安全漏洞。所以,建立完善的防護體系,注重管理網路安全應用才能有效的保護信息安全,因此,技術人員要跟隨網路發展的腳步,不斷完善安全防護系統,才能更好的保護用戶信息安全。

參考文獻

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[3]李帥.淺析加密技術在網路安全中的應用[J].電腦知識與技術,2015,11(18):23-24,28.

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Ⅵ 什麼是加密認證策略

信息加密是網路安全的有效策略之一。一個加密的網路,不但可以防止非授權用戶的搭線竊聽和入網,而且也是對付惡意軟體的有效方法之一。
信息加密的目的是保護計算機網路內的數據、文件,以及用戶自身的敏感信息。網路加密常用的方法有鏈路加密、端到端加密和節點加密三種。鏈路加密的目的是保護鏈路兩端網路設備間的通信安全;節點加密的目的是對源節點計算機到目的節點計算機之間的信息傳輸提供保護;端到端加密的目的是對源端用戶到目的端用戶的應用系統通信提供保護。用戶可以根據需求酌情選擇上述加密方式。
信息加密過程是通過各種加密演算法實現的,目的是以盡量小的代價提供盡量高的安全保護。在大多數情況下,信息加密是保證信息在傳輸中的機密性的惟一方法。據不完全統計,已經公開發表的各種加密演算法多達數百種。如果按照收發雙方密鑰是否相同來分類,可以將這些加密演算法分為常規密鑰演算法和公開密鑰演算法。採用常規密鑰方案加密時,收信方和發信方使用相同的密鑰,即加密密鑰和解密密鑰是相同或等價的,其優點是保密強度高,能夠經受住時間的檢驗和攻擊,但其密鑰必須通過安全的途徑傳送。因此,密鑰管理成為系統安全的重要因素。採用公開密鑰方案加密時,收信方和發信方使用的密鑰互不相同,而且幾乎不可能從加密密鑰推導出解密密鑰。公開密鑰加密方案的優點是可以適應網路的開放性要求,密鑰管理較為簡單,尤其可方便地實現數字簽名和驗證。
加密策略雖然能夠保證信息在網路傳輸的過程中不被非法讀取,但是不能夠解決在網路上通信的雙方相互確認彼此身份的真實性問題。這需要採用認證策略解決。所謂認證,是指對用戶的身份「驗明正身」。目前的網路安全解決方案中,多採用兩種認證形式,一種是第三方認證,另一種是直接認證。基於公開密鑰框架結構的交換認證和認證的管理,是將網路用於電子政務、電子業務和電子商務的基本安全保障。它通過對受信用戶頒發數字證書並且聯網相互驗證的方式,實現了對用戶身份真實性的確認。
除了用戶數字證書方案外,網路上的用戶身份認證,還有針對用戶賬戶名+靜態密碼在使用過程中的脆弱性推出的動態密碼認證系統,以及近年來正在迅速發展的各種利用人體生理特徵研製的生物電子認證方法。