學前說兩句
這個安全的知識內(nèi)容還是比較簡單的,內(nèi)容也不太多,我學習的時候就是刷了刷題就搞懂了,怕什么呢?就怕出偏門的,所以這塊其實有時候不是太好拿分啊,這個章節(jié)和其它章節(jié)的內(nèi)容的關(guān)聯(lián)度也不是太大,所以單獨學習就好了,理解原理之后,建立好思維導圖,然后多多刷題就歐克了。
核心知識
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信息安全基礎(chǔ) 五個基本要素
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CIA是指機密性,完整性,可用性
機密性:不泄露
完整性:不能進行更改
可用性:服務(wù)可用
可控性:訪問網(wǎng)站的內(nèi)容應該是可控的,不能訪問的內(nèi)容是有問題的
信息安全的范圍包括設(shè)備安全、數(shù)據(jù)安全、內(nèi)容安全和行為安全
網(wǎng)絡(luò)安全漏洞
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3、硬件和軟件不兼容就有可能出現(xiàn)問題
4、安全哲理可以理解為安全思維,就是如何正確理解安全,來保護安全
網(wǎng)絡(luò)安全威脅
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安全措施的目標
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信息加密技術(shù)
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一般來說,兩者會進行結(jié)合,就是用非對稱方式來加密對稱加密的密鑰
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算法是公開的,所以不能保證安全
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對稱加密效率高
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訪問控制技術(shù) 訪問控制的基本模型
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訪問控制的實現(xiàn)技術(shù)
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信息摘要
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信息摘要具有單向性:比如希賽網(wǎng)...對應a3e...,但是你不能通過e3e算出希賽網(wǎng)
抗弱碰撞性:除了希賽網(wǎng)。。。很難有其它文本對應a3e...,重復幾率很低
這些常用的信息摘要算法,無論多長都可以壓縮到固定長度
很多網(wǎng)站可以通過e3e映射出原文的原理是,它有大量的數(shù)據(jù)去md5好了,然后做映射,理論上數(shù)據(jù)無限,可以通過e3e映射出原文,但這個量無限,所以基本是不可能的。
信息摘要不是加密算法,主要是為了防止解決篡改問題,保證完整性
數(shù)字簽名
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數(shù)字簽名可以驗證身份,發(fā)送者不可抵賴,數(shù)字簽名是用自己的私鑰對摘要進行加密,接收方收到后用發(fā)送方的公鑰解密,然后得到摘要,將明文進行摘要計算,如果一致說明收到的內(nèi)容是正確的,不僅沒有被串改,同時發(fā)送方發(fā)送的內(nèi)容也是可靠身份
上面有兩個傳輸,下面是傳輸用私鑰加密的摘要,上面?zhèn)鬏數(shù)奈恼旅魑?/p>
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公鑰密碼體制,用對方公鑰加密,接收方用自己私鑰解密
簽名:發(fā)送方用自己的私鑰加密,接收方用發(fā)送方公鑰解密
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密鑰管理技術(shù)
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數(shù)字證數(shù)類似于身份證,可以證實某個身份。數(shù)字證數(shù)中包含證書擁有者的公鑰以及證書發(fā)行者對證數(shù)的簽名(證數(shù)發(fā)明者私鑰簽的),那么就可以用證書發(fā)行者(CA)的公鑰來驗證這個簽名
簽名都是用私鑰簽的
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用戶在受理點進行數(shù)字證數(shù)的申請,當前的用戶把信息填好,遞交給RA審核,RA來審核真實性,審核沒有問題,會用自己的私鑰進行簽名,遞交給上層的CA,CA收到之后用RA公鑰來驗證RA的簽名,如果驗證沒問題,說明就是RA提交的,那么就頒發(fā)數(shù)字證數(shù),里面會有CA的簽名(簽名都是用私鑰),這樣RA包括申請方都可以用CA的公鑰來驗證這個證數(shù)是不是真實的
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在實際的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,很多操作系統(tǒng)(如Windows、macOS等)和主流瀏覽器(如Chrome、Firefox等)會預置一些知名CA的根證書。這些根證書中包含了對應CA的公鑰,當客戶機需要驗證由這些CA簽發(fā)的數(shù)字證書時,就可以直接使用預置的CA公鑰進行驗證。
所以請求端,比如設(shè)別都會預埋好請求方證數(shù)鏈上的公鑰,這樣請求到了對方的證書之后,驗證真?zhèn)沃螅涂梢詮淖C數(shù)中獲取到請求方的公鑰了,然后就可以通過公鑰來加密私有密碼,給請求方,請求方收到了之后,就可以用私鑰解密,從的得到私有密碼,之后兩者就可以用私有密碼對稱加密溝通了。
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信息加密解決機密性問題,摘要解決完整性問題,數(shù)字簽名解決身份真實性問題、不可抵賴問題
信息安全的保障體系
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思維導圖
信息安全技術(shù)基礎(chǔ)知識 │ ├── 1?? 信息安全基礎(chǔ) (★★) │ ├── 安全5要素 │ │ ├── 機密性:防止非授權(quán)用戶獲取信息 │ │ ├── 完整性:防止信息被非授權(quán)修改 │ │ ├──思維導圖 可用性:授權(quán)用戶可及時訪問 │ │ ├── 可控性:控制信息流向與行為 │ │ └── 可審查性:提供調(diào)查依據(jù)與手段 │ ├── 安全范圍 │ │ ├── 設(shè)備安全 │ │ ├── 數(shù)據(jù)安全 │ │ ├── 內(nèi)容安全 │ │ └── 行為安全 │ ├── 主要威脅 │ │ ├── 非授權(quán)訪問 │ │ ├── 信息泄露或丟失 │ │ ├── 破壞 數(shù)據(jù)完整性 │ │ ├── 拒絕服務(wù) 攻擊 │ │ └── 利用網(wǎng)絡(luò)傳播病毒 │ └── 安全措施目標 │ ├── 訪問控制 │ ├── 認證 │ ├── 完整性 │ ├── 審計 │ └── 保密 │ ├── 2?? 信息加解密技術(shù) (★★★) │ ├── 對稱加密 │ │ ├── 特點 │ │ │ ├── 共享密鑰:加密解密使用同一把密鑰 │ │ │ ├── 速度快:適合大數(shù)據(jù)量加密 │ │ │ ├── 強度不高:相對于 非對稱加密 ,密鑰長度有限 │ │ │ └── 分發(fā)困難:密鑰如何安全傳遞給對方是主要問題 │ │ ├── 常見算法對比 │ │ │ ├── DES │ │ │ │ ├── 密鑰長度:56位 │ │ │ │ ├── 數(shù)據(jù)塊 :64位 │ │ │ │ ├── 安全性:? 不安全 │ │ │ │ ├── 是否主流:否 │ │ │ │ └── 備注:已被淘汰 │ │ │ ├── 3DES │ │ │ │ ├── 密鑰長度:112位(有效) │ │ │ │ ├── 數(shù)據(jù)塊:64位 │ │ │ │ ├── 安全性:?? 中等 │ │ │ │ ├── 是否主流:否 │ │ │ │ └── 備注:正在被棄用 │ │ │ ├── IDEA │ │ │ │ ├── 密鑰長度:128位 │ │ │ │ ├── 數(shù)據(jù)塊:64位 │ │ │ │ ├── 安全性:? 較安全 │ │ │ │ ├── 是否主流:否 │ │ │ │ └── 備注:PGP曾使用 │ │ │ ├── RC-5 │ │ │ │ ├── 密鑰長度:可變 │ │ │ │ ├── 數(shù)據(jù)塊:可變 │ │ │ │ ├── 安全性:? 安全 │ │ │ │ ├── 是否主流:否 │ │ │ │ └── 備注:靈活但非主流 │ │ │ ├── AES │ │ │ │ ├── 密鑰長度:128/192/256位 │ │ │ │ ├── 數(shù)據(jù)塊:128位 │ │ │ │ ├── 安全性:?? 極高 │ │ │ │ ├── 是否主流:? 是 │ │ │ │ └── 備注:當前黃金標準 │ │ │ └── 國密SM1 │ │ │ ├── 類型:對稱加密 │ │ │ ├── 密鑰長度:128位 │ │ │ ├── 數(shù)據(jù)塊:128位 │ │ │ ├── 安全性:? 國家密碼管理局標準 │ │ │ ├── 是否主流:? 國內(nèi)主流 │ │ │ └── 備注:廣泛用于電子政務(wù)、電子商務(wù)及國民經(jīng)濟各領(lǐng)域 │ │ └── 適用場景 │ │ ├── 大數(shù)據(jù) 傳輸 │ │ ├── 數(shù)據(jù)庫加密 │ │ └── 與公鑰加密配合使用(加密對稱密鑰) │ ├── 非對稱加密 │ │ ├── 特點 │ │ │ ├── 公鑰/私鑰:公鑰加密,私鑰解密;私鑰簽名, 公鑰驗簽 │ │ │ ├── 安全性高:基于數(shù)學難題(如 大數(shù)分解 ) │ │ │ ├── 速度慢:不適合大數(shù)據(jù) │ │ │ └── 解決分發(fā)問題:公鑰可公開 │ │ ├── 常見算法 │ │ │ ├── RSA │ │ │ │ ├── 密鑰長度:2048/1024位 │ │ │ │ ├── 安全性:基于大數(shù)分解難題,難以破解 │ │ │ │ ├── 性能:計算量大,速度慢 │ │ │ │ └── 備注:最經(jīng)典的非對稱算法 │ │ │ ├── Elgamal │ │ │ │ ├── 安全性:基于 離散對數(shù) 難題 │ │ │ │ └── 備注:常用于數(shù)字簽名 │ │ │ ├── ECC( 橢圓曲線 算法) │ │ │ │ ├── 密鑰長度:256位等效于RSA 3072位 │ │ │ │ ├── 性能:密鑰更短,計算更快 │ │ │ │ └── 備注:移動設(shè)備首選 │ │ │ ├── Diffie-Hellman │ │ │ │ ├── 用途:僅用于密鑰交換 │ │ │ │ └── 備注:不能用于加解密 │ │ │ ├── 國密SM2 │ │ │ │ ├── 類型:非對稱加密( 公鑰算法 ) │ │ │ │ ├── 算法特點:國家推薦橢圓曲線素域256位算法 │ │ │ │ ├── 用途:密鑰交換、數(shù)字簽名 │ │ │ │ └── 備注:國家密碼管理局標準 │ │ │ └── 國密SM9 │ │ │ ├── 類型:標識 密碼算法 │ │ │ ├── 特點:無需申請數(shù)字證書 │ │ │ └── 備注:適用于互聯(lián)網(wǎng)新興應用的安全保障 │ │ └── 適用場景 │ │ ├── 數(shù)字簽名:身份認證、防抵賴 │ │ ├── 密鑰交換:安全傳輸對稱密鑰 │ │ ├── 小 數(shù)據(jù)加密 :如加密對稱密鑰、證書等 │ │ └── 不需要關(guān)注效率的場景:計算量大的代價可接受 │ ├── 信息摘要(散列) │ │ ├── 定義: 單向散列函數(shù) ,將任意長度的數(shù)據(jù)映射為固定長度的散列值 │ │ ├── 特點:不可逆、固定長度、防篡改 │ │ ├── 常見算法 │ │ │ ├── MD5:128位,安全性已不足 │ │ │ ├── SHA:160位,安全性高于MD5 │ │ │ └── 國密SM3 │ │ │ ├── 類型:雜湊算法 │ │ │ ├── 雜湊長度:256位 │ │ │ └── 備注: 商用密碼 中的數(shù)字簽名和驗證 │ │ └── 用途:確保信息完整性,是數(shù)字簽名的基礎(chǔ) │ └── 混合加密體系 │ ├── 原理:公鑰加密對稱密鑰 + 對稱加密數(shù)據(jù) │ ├── 優(yōu)點:兼顧安全性與效率 │ └── 示例:HTTPS、PGP、安全郵件系統(tǒng) │ ├── 3?? 密鑰管理與 PKI體系 (★★) │ ├── 數(shù)字證書 │ │ ├── 通俗理解:網(wǎng)絡(luò)世界的身份證 │ │ │ ├── 就像“身份證”證明你是你一樣 │ │ │ └── 由權(quán)威機構(gòu)(CA)簽發(fā),綁定你的公鑰和身份信息 │ │ ├── 作用:讓別人能放心地用你的公鑰加密或驗證簽名 │ │ │ ├── 用公鑰加密:確保只有你能用私鑰解密(機密性) │ │ │ └── 用公鑰驗證簽名:解密你私鑰加密的內(nèi)容,確認身份和完整性 │ │ ├── 內(nèi)容:版本、序列號、簽名算法、發(fā)行機構(gòu)、有效期、所有者、公鑰、CA簽名 │ │ └── 價值:解決公鑰歸屬問題,防止 中間人攻擊 │ ├── PKI公鑰體系 │ │ ├── CA( 認證中心 ):簽發(fā)證書,網(wǎng)絡(luò)世界的“公安局” │ │ ├── RA(注冊審批機構(gòu)):認證申請信息合法性 │ │ ├── 證書受理點:面向用戶的業(yè)務(wù)受理窗口,接收證書申請、身份核驗、發(fā)放證書介質(zhì)等 │ │ └── KMC( 密鑰管理中心 ) │ └── 證書管理流程 │ ├── 用戶提交申請 → 證書受理點受理 → RA審核 → CA簽發(fā) → 證書庫存儲 → 更新/撤銷 │ ├── 4?? 訪問控制與數(shù)字簽名 (★★★) │ ├── 訪問控制 │ │ ├── 目標 │ │ │ ├── 防止非法用戶進入系統(tǒng) │ │ │ └── 阻止合法用戶對系統(tǒng)資源的非法使用,即禁止合法用戶的越權(quán)訪問 │ │ ├── 三要素 │ │ │ ├── 主體(S):可以對其他實體施加動作的主動實體 │ │ │ ├── 客體(O):接受其他實體訪問的被動實體 │ │ │ └── 控制策略 (KS):主體對客體的操作行為集和約束條件集 │ │ ├── 訪問控制類型 │ │ │ ├── OBAC(基于對象的訪問控制) │ │ │ │ ├── 關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù) │ │ │ │ ├── 一句話總結(jié):看東西定權(quán)限 │ │ │ │ ├── 適用場景:數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)種類繁多、數(shù)據(jù)更新變化頻繁 │ │ │ │ ├── 核心:控制策略和控制規(guī)則 │ │ │ │ └── 典型場景:“不管你是誰,這個文件是絕密的,所以你不能看。” │ │ │ ├── RBAC(基于角色的訪問控制) │ │ │ │ ├── 關(guān)鍵詞:崗位 │ │ │ │ ├── 一句話總結(jié):看身份定權(quán)限 │ │ │ │ ├── 模型組成:用戶(U)、角色(R)、會話(S)、權(quán)限(P) │ │ │ │ ├── 核心思想:用戶通過角色獲得權(quán)限,會話管理激活的角色 │ │ │ │ └── 典型場景:“你是財務(wù)經(jīng)理,所以系統(tǒng)自動給你財務(wù)審批的權(quán)限。” │ │ │ ├── TBAC(基于任務(wù)的訪問控制) │ │ │ │ ├── 關(guān)鍵詞:流程 │ │ │ │ ├── 一句話總結(jié):看步驟定權(quán)限 │ │ │ │ ├── 模型組成:工作流、授權(quán)結(jié)構(gòu)體、受托人集、許可集 │ │ │ │ ├── 五元組表示:(S, O, P, L, AS) │ │ │ │ │ ├── S:主體 │ │ │ │ │ ├── O:客體 │ │ │ │ │ ├── P:許可 │ │ │ │ │ ├── L:生命期 │ │ │ │ │ └── AS:授權(quán)步 │ │ │ │ └── 典型場景:“流程還沒走到‘審核’這一步,所以你現(xiàn)在不能看這個單據(jù)。” │ │ │ └── ABAC(基于屬性的訪問控制) │ │ │ ├── 關(guān)鍵詞:環(huán)境 │ │ │ ├── 一句話總結(jié):看環(huán)境+身份定權(quán)限 │ │ │ ├── 定義:根據(jù)主體的屬性、客體的屬性、環(huán)境的條件以及訪問策略對主體的操作請求進行授權(quán)許可或拒絕 │ │ │ ├── 核心要素:主體屬性 + 客體屬性 + 環(huán)境條件 + 訪問策略 │ │ │ └── 典型場景:“雖然你是經(jīng)理,但現(xiàn)在不是工作時間/你在外網(wǎng),所以禁止訪問。” │ │ └── 實現(xiàn)技術(shù) │ │ ├── 訪問控制矩陣 (ACM) │ │ │ ├── 定義:一個二維表格,行是主體(如用戶),列是客體(如文件) │ │ │ ├── 每個格子:表示該主體對該客體的 訪問權(quán)限 (如 r, w, x) │ │ │ └── 問題:在實際系統(tǒng)中(尤其是大型系統(tǒng)),矩陣非常稀疏(大部分格子為空) │ │ ├── 訪問控制列表 (ACL):訪問控制矩陣按列分解 │ │ ├── 能力表:訪問控制矩陣按行分解 │ │ └── 授權(quán)關(guān)系表 │ │ ├── 定義:只存儲訪問控制矩陣中“有權(quán)限”的條目 │ │ ├── 為什么需要:因為訪問控制矩陣非常稀疏,直接存儲整個矩陣效率低下 │ │ └── 原理:只存儲“有權(quán)限”的(主體,客體,權(quán)限)三元組,大幅節(jié)省存儲空間 │ └── 數(shù)字簽名 │ ├── 目的 │ │ ├── 防篡改:生成摘要(若消息被篡改,摘要會變化) │ │ └── 防抵賴:對摘要加密(只有發(fā)送方擁有私鑰,無法否認) │ ├── 實現(xiàn):公鑰密碼 + 單向散列函數(shù) │ ├── 核心原理:私鑰簽名,公鑰驗簽(用公鑰解密私鑰加密的內(nèi)容) │ ├── 驗證簽名的作用 │ │ ├── 身份認證:確認這條消息確實是你發(fā)的 │ │ └── 完整性驗證:確認消息中途沒被篡改過 │ ├── 國密算法概覽(國家密碼管理局標準) │ │ ├── SM1:對稱加密,分組/密鑰長度均為128比特,用于電子政務(wù)、電子商務(wù) │ │ ├── SM2:非對稱加密,國家推薦橢圓曲線素域256位算法,用于密鑰交換、數(shù)字簽名 │ │ ├── SM3:雜湊算法,雜湊長度256比特,用于商用密碼中的數(shù)字簽名和驗證 │ │ ├── SM4:對稱加密,分組/密鑰長度均為128比特,適用于無線局域網(wǎng)產(chǎn)品 │ │ └── SM9:標識密碼算法,無需申請數(shù)字證書,適用于互聯(lián)網(wǎng)新興應用 │ └── 數(shù)字簽名過程 │ ├── 發(fā)送方 │ │ ├── ① 生成消息摘要:對原文進行哈希運算,得到固定長度的摘要 │ │ ├── ② 私鑰加密摘要:用發(fā)送方私鑰對摘要進行加密,形成數(shù)字簽名 │ │ └── ③ 發(fā)送:將原文和數(shù)字簽名一起發(fā)送給接收方 │ └── 接收方 │ ├── ① 公鑰解密簽名:用發(fā)送方公鑰解密數(shù)字簽名,得到原始摘要 │ ├── ② 重新計算摘要:對收到的原文進行同樣的哈希運算,得到新摘要 │ └── ③ 對比驗證:比較兩個摘要,若相同則確認身份和完整性 │ ├── 5?? 安全模型與安全架構(gòu) (★★) │ ├── 一、 安全策略模型 (理論層) │ │ ├── 定位:數(shù)學規(guī)則 / 訪問控制策略,定義“什么能訪問什么” │ │ ├── 機密性模型 │ │ │ ├── BLP模型 │ │ │ │ ├── 簡單安全規(guī)則:安全級別低的主體不能讀安全級別高的客體(低不可讀高) │ │ │ │ ├── 星屬性規(guī)則:安全級別高的主體不能往低級別的客體寫(高不可寫低) │ │ │ │ ├── 強星屬性規(guī)則:不允許對另一級別進行讀寫(禁止跨級) │ │ │ │ └── 自主安全規(guī)則:使用訪問控制矩陣來定義說明自由 存取控制 │ │ │ └── Chinese Wall模型 │ │ │ ├── 防止利益沖突 │ │ │ ├── 定理1:一個主體一旦訪問過一個客體,則該主體只能訪問位于同一公司 數(shù)據(jù)集 的本體或在不同利益組的客體 │ │ │ └── 定理2:在一個利益沖突組中,一個主體最多只能訪問一個公司數(shù)據(jù)集 │ │ └── 完整性模型 │ │ └── Biba模型 │ │ ├── 星完整性規(guī)則:完整性級別低的主體不能對完整性級別高的客體寫數(shù)據(jù)(低不可寫高) │ │ ├── 簡單完整性規(guī)則:完整性級別高的主體不能從完整性級別低的客體讀取數(shù)據(jù)(高不可讀低) │ │ └── 調(diào)用屬性規(guī)則:完整性級別低的主體不能從級別高的客體調(diào)用程序或服務(wù)(低不可調(diào)用高) │ ├── 二、安全架構(gòu)模型(實踐層) │ │ ├── 定位:工程框架 / 管理流程體系,規(guī)劃“做什么”和“怎么做” │ │ └── WPDRRC模型 │ │ ├── 6個環(huán)節(jié) │ │ │ ├── W(預警) │ │ │ │ ├── 定義:利用先進技術(shù)手段檢測系統(tǒng)潛在風險(薄弱環(huán)節(jié)、收集威脅與漏洞信息) │ │ │ │ ├── 作用:提供應對建議,經(jīng)分析后分解風險趨勢與嚴重風險點 │ │ │ │ └── 目標:降低總體風險,保護關(guān)鍵業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù) │ │ │ ├── P(保護) │ │ │ │ ├── 定義:通過成熟信息安全技術(shù)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)與信息的安全 │ │ │ │ └── 主要內(nèi)容:加密機制、數(shù)字簽名機制、訪問控制、認證機制、信息隱藏、防火墻技術(shù)等 │ │ │ ├── D(檢測) │ │ │ │ ├── 定義:通過檢測與監(jiān)控系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)威脅和漏洞,強制執(zhí)行安全策略 │ │ │ │ ├── 技術(shù)手段:入侵檢測、惡意代碼過濾等 │ │ │ │ ├── 機制建設(shè):形成動態(tài)檢測制度,獎勵報告機制,提高實時性 │ │ │ │ └── 檢測類型:響應性檢測、 脆弱性 檢測、數(shù)據(jù)完整性檢測、攻擊性檢測 │ │ │ ├── R(響應) │ │ │ │ ├── 定義:在檢測到安全漏洞或事件后及時做出正確反應,使系統(tǒng)回歸安全狀態(tài) │ │ │ │ ├── 能力要求:具備報警、跟蹤、處理系統(tǒng)(如封堵、隔離、報告等) │ │ │ │ └── 內(nèi)容包括:應急策略、應急機制、應急手段、入侵過程分析、安全狀態(tài)評估 │ │ │ ├── R(恢復) │ │ │ │ ├── 定義:遭受黑客攻擊或破壞后,通過技術(shù)手段盡快恢復正常 │ │ │ │ └── 內(nèi)容包括:容錯、冗余、備份、替換、修復、恢復 │ │ │ └── C(反擊) │ │ │ ├── 定義:運用高新技術(shù)手段形成有力取證和依法打擊能力 │ │ │ └── 主要內(nèi)容:偵察、提取作案線索與犯罪證據(jù) │ │ └── 3大要素:人員、策略、技術(shù) │ └── 三、 安全保護等級 (GB17859-1999) │ ├── 用戶自主保護級(第1級) │ │ ├── 失效影響:主要傷“公民權(quán)益” │ │ └── 適用對象:普通內(nèi)聯(lián)網(wǎng)用戶 │ ├── 系統(tǒng)審計保護級(第2級) │ │ ├── 失效影響:傷“公民權(quán)益”+“社會秩序” │ │ └── 適用對象:通過內(nèi)聯(lián)網(wǎng)或國際網(wǎng)進行商務(wù)活動,需要保密的非重要單位 │ ├── 安全標記保護級(第3級) │ │ ├── 失效影響:傷“社會秩序”+“國家安全” │ │ └── 適用對象:地方各級國家機關(guān)、 金融機構(gòu) 、郵電通信、能源與水源供給部門等 │ ├── 結(jié)構(gòu)化保護級(第4級) │ │ ├── 失效影響:傷“國家安全” │ │ └── 適用對象:中央級國家機關(guān)、廣播電視部門、重要物資儲備單位、國防建設(shè)等 │ └── 訪問驗證保護級(第5級) │ ├── 失效影響:傷“國家安全”最嚴重 │ └── 適用對象:國防關(guān)鍵部門和需要特殊隔離的單位 │ ├── 6?? 攻擊類型 (★★) │ ├── 人為蓄意破壞 │ │ ├── 1. 被動攻擊(收集信息為主,破壞 保密性 ) │ │ │ ├── 竊聽( 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽 ):用各種可能的合法或非法的手段竊取系統(tǒng)中的信息資源和敏感信息 │ │ │ ├── 業(yè)務(wù)流 分析:通過對系統(tǒng)進行長期監(jiān)聽,利用 統(tǒng)計分析方法 對諸如通信頻度、通信的信息流向、通信總量的變化等參數(shù)進行研究,從而發(fā)現(xiàn)有價值的信息和規(guī)律 │ │ │ └── 非法登錄:有些資料將這種方式歸為被動攻擊方式 │ │ └── 2. 主動攻擊(中斷破壞可用性,篡改破壞完整性,偽造破壞真實性) │ │ ├── 假冒身份:非法用戶冒充成為合法用戶,特權(quán)小的用戶冒充成為特權(quán)大的用戶 │ │ ├── 抵賴:否認自己曾經(jīng)發(fā)布過的某條消息、偽造一份對方來信等 │ │ ├── 旁路控制/ 旁路攻擊 :密碼學中是指繞過了對加密算法的繁瑣分析,利用密碼算法的硬件實現(xiàn)的運算中泄露的信息(如執(zhí)行時間、功耗、電磁輻射等),結(jié)合 統(tǒng)計理論 快速的破解密碼系統(tǒng) │ │ ├── 重放攻擊:所截獲的某次合法的通信數(shù)據(jù)拷貝,出于非法的目的而被重新發(fā)送。加【 時間戳 】能識別并應對重放攻擊 │ │ ├── 拒絕服務(wù)(DOS):破壞服務(wù)的【可用性】,對信息或其他資源的合法訪問被無條件的阻止 │ │ ├── XSS跨站腳本攻擊:通過利用網(wǎng)頁【開發(fā)時留下的漏洞】,通過巧妙的方法注入惡意指令代碼到網(wǎng)頁 │ │ ├── CSRF跨站請求偽造攻擊:攻擊者通過一些技術(shù)手段欺騙用戶的瀏覽器與訪問一個自己曾經(jīng)認證過的網(wǎng)站并執(zhí)行一些操作(如轉(zhuǎn)賬或購買商品等) │ │ ├── 緩沖區(qū)溢出攻擊 :利用【緩沖區(qū)溢出漏洞】所進行的攻擊。在各種操作系統(tǒng)、應用軟件中廣泛存在 │ │ └── SQL注入攻擊 │ │ ├── 攻擊描述:攻擊者把SQL命令插入到Web表單,欺騙服務(wù)器執(zhí)行惡意的SQL命令 │ │ ├── 攻擊方式:惡意拼接查詢、利用注釋執(zhí)行非法命令、傳入非法參數(shù)、添加額外條件 │ │ └── 抵御方式:使用 正則表達式 、使用 參數(shù)化 的過渡性語句、檢查用戶輸入的合法性、用戶相關(guān)數(shù)據(jù)加密處理、 存儲過程 來執(zhí)行查詢、使用專業(yè)的漏洞掃描工具 │ ├── 常見安全威脅 │ │ ├── 信息泄露:信息被泄露或透露給某個非授權(quán)的實體 │ │ ├── 破壞完整性:數(shù)據(jù)被非授權(quán)地進行增刪、修改或破壞而受到損失 │ │ ├── 非法使用:非授權(quán)訪問,某一資源被某個非授權(quán)的人或以非授權(quán)的方式使用 │ │ ├── 授權(quán)侵犯:被授權(quán)以某一目的使用某一系統(tǒng)或資源的某個人,卻將此權(quán)限用于其他非授權(quán)的目的,也稱作“ 內(nèi)部攻擊 ” │ │ ├── 人員誤積:一個授權(quán)的人為了錢或利益、或由于粗心,將信息泄露給一個非授權(quán)的人 │ │ ├── 物理侵入:侵入者繞過物理控制而獲得對系統(tǒng)的訪問 │ │ ├── 竊取:重要的安全物品,如令牌或身份卡被盜 │ │ └── 業(yè)務(wù)欺騙:某一偽系統(tǒng)或系統(tǒng)部件欺騙合法的用戶或系統(tǒng)自愿地放棄敏感信息 │ └── 抗攻擊技術(shù) │ ├── 1. 密鑰的選擇 │ │ ├── 增大 密鑰空間 :選擇足夠長度的密鑰,增加暴力破解難度 │ │ │ ├── 對稱加密:AES-256(256位)、SM4(128位) │ │ │ ├── 非對稱加密:RSA-2048以上、SM2(256位橢圓曲線) │ │ │ └── 密鑰長度每增加1位,破解難度指數(shù)級增長 │ │ ├── 選擇強鑰:避免弱密鑰和可預測密鑰 │ │ │ ├── 避免使用:全0、全1、重復模式等弱密鑰 │ │ │ ├── 避免使用:生日、電話號碼、常見單詞等可預測內(nèi)容 │ │ │ └── 采用:經(jīng)過密碼學檢驗的強 密鑰生成 算法 │ │ ├── 密鑰隨機性:確保密鑰具有足夠的隨機性 │ │ │ ├── 使用:硬件 隨機數(shù)發(fā)生器 、密碼學安全偽隨機數(shù)生成器(CSPRNG) │ │ │ ├── 避免:系統(tǒng)時間、進程ID等低熵隨機源 │ │ │ └── 應用:密鑰生成、初始化向量(IV)、隨機數(shù)(Nonce) │ │ └── 防御目標:防止密鑰被暴力破解或猜測攻擊 │ ├── 2. 拒絕服務(wù)攻擊與防御 │ │ ├── 傳統(tǒng)拒絕服務(wù)攻擊(DoS) │ │ │ ├── 定義:單一攻擊源發(fā)起的拒絕服務(wù)攻擊 │ │ │ └── 特點:攻擊源單一,相對容易追蹤和防御 │ │ ├── 分布式拒絕服務(wù)攻擊(DDoS) │ │ │ ├── 定義:利用大量被控制的僵尸主機同時發(fā)起攻擊 │ │ │ └── 特點:攻擊源分散,難以追蹤,防御難度大 │ │ ├── 防御措施 │ │ │ ├── 加強對數(shù)據(jù)包的特征識別 │ │ │ ├── 設(shè)置防火墻監(jiān)視本地主機端口的使用情況 │ │ │ ├── 對通信數(shù)據(jù)量進行統(tǒng)計獲取有關(guān)攻擊系統(tǒng)的位置和數(shù)量信息 │ │ │ └── 盡可能的修正已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題和 系統(tǒng)漏洞 │ ├── 3. 欺騙攻擊 與防御 │ │ ├── ARP欺騙 │ │ │ ├── 攻擊描述:偽造ARP響應,實現(xiàn)中間人攻擊 │ │ │ └── 抗攻擊技術(shù) │ │ │ ├── 固化ARP表,阻止ARP欺騙 │ │ │ ├── 使用A RP服務(wù)器 │ │ │ ├── 采用雙向綁定的方法解決并且防止ARP欺騙 │ │ │ └── ARP防護軟件——ARP Guard │ │ ├── DNS欺騙 │ │ │ ├── 攻擊描述:偽造DNS響應,將域名解析到惡意IP │ │ │ └── 抗攻擊技術(shù) │ │ │ ├── 被動監(jiān)聽檢測 │ │ │ ├── 虛假報文探測 │ │ │ └── 交叉檢查查詢 │ │ ├── IP欺騙 │ │ │ ├── 攻擊描述:偽造源 IP地址 │ │ │ └── 抗攻擊技術(shù) │ │ │ ├── 刪除UNIX中所有的/etc/hosts.equiv、$HOME/.hosts文件 │ │ │ ├── 修改/etc/inetd.conf文件,使得RPC機制無法應用 │ │ │ └── 通過設(shè)置防火墻過濾來自外部而信源地址卻是內(nèi)部IP的報文 │ ├── 4. 端口掃描 │ │ ├── 掃描目的 │ │ │ ├── 判斷目標主機開放了哪些服務(wù) │ │ │ └── 判斷目標主機的操作系統(tǒng) │ │ └── 掃描原理分類 │ │ ├── 全TCP連接掃描:完成完整三次握手,準確性高但易被記錄 │ │ ├── 半打開式掃描(SYN掃描):不完成三次握手,隱蔽性強 │ │ ├── FIN掃描:發(fā)送FIN包,根據(jù)響應判斷端口狀態(tài) │ │ └── 第三方掃描(如FTP反彈掃描):利用第三方服務(wù)器間接掃描,隱藏真實IP │ └── 5. 系統(tǒng)漏洞掃描 │ ├── 基于網(wǎng)絡(luò)的漏洞掃描 │ │ ├── 組成 │ │ │ ├── 漏洞數(shù)據(jù)庫模塊 │ │ │ ├── 用戶配置控制臺模塊 │ │ │ ├── 掃描引擎模塊 │ │ │ ├── 當前活動的掃描知識庫模塊 │ │ │ ├── 結(jié)果存儲器 │ │ │ └── 報告生成器 │ │ └── 優(yōu)點 │ │ ├── 價格相對便宜 │ │ ├── 操作過程不需要涉及目標系統(tǒng)的管理員 │ │ ├── 檢測過程中不需要在目標系統(tǒng)上安裝任何東西 │ │ └── 維護簡便 │ └── 基于主機的漏洞掃描 │ ├── 組成 │ │ └── 在目標系統(tǒng)上安裝了一個代理或是服務(wù),以便能夠訪問所有的文件與進程 │ └── 優(yōu)點 │ ├── 掃描的漏洞數(shù)量多 │ ├── 集中化管理 │ └── 網(wǎng)絡(luò)流量 負載小 │ ├── 7?? 安全服務(wù)與機制 (★★) │ ├── 安全服務(wù) │ │ ├── 鑒別:驗證身份,防止其他實體占用和獨立操作被鑒別實體的身份 │ │ ├── 訪問控制:決定允許使用哪些資源,阻止未授權(quán)訪問 │ │ ├── 數(shù)據(jù)機密性:確保信息僅僅對被授權(quán)者可用(禁止訪問、加密) │ │ ├── 數(shù)據(jù)完整性:保護數(shù)據(jù)不被非授權(quán)修改(阻止訪問、探測修改) │ │ └── 抗抵賴:證據(jù)生成、驗證、記錄,解決糾紛時進行證據(jù)恢復和再次驗證 │ ├── 安全服務(wù)與安全機制對應關(guān)系 │ │ ├── 鑒別服務(wù) → 認證機制、數(shù)字簽名機制 │ │ ├── 訪問控制服務(wù) → 訪問控制機制 、路由控制機制 │ │ ├── 數(shù)據(jù)機密性服務(wù) → 加密機制、業(yè)務(wù)流填充機制 │ │ ├── 數(shù)據(jù)完整性服務(wù) → 數(shù)據(jù)完整性機制 │ │ └── 抗否認性服務(wù) → 公證機制 │ ├── (3) 認證框架 │ │ ├── 鑒別的目的 │ │ │ └── 防止其他實體占用和獨立操作被鑒別實體的身份 │ │ ├── 鑒別的方式 │ │ │ ├── 已知的(如密碼) │ │ │ ├── 擁有的(如門禁卡) │ │ │ ├── 不改變的特性(如指紋) │ │ │ ├── 相信可靠的第3方建立的鑒別 │ │ │ └── 環(huán)境 │ │ └── 鑒別信息的類型 │ │ ├── 交換鑒別信息 │ │ ├── 申請鑒別信息 │ │ └── 驗證鑒別信息 │ ├── (4) 訪問控制框架 │ │ ├── 定義:訪問控制決定開發(fā)系統(tǒng)環(huán)境中允許使用哪些資源,在什么地方適合阻止未授權(quán)訪問的過程 │ │ └── 基本訪問控制功能示意圖 │ │ ├── 發(fā)起者 → 遞交訪問請求 → AEF → 呈遞訪問請求 → 目標 │ │ ├── AEF(訪問執(zhí)行功能):接收請求,向ADF請求判決,執(zhí)行決策 │ │ ├── ADF(訪問決策功能):根據(jù)訪問控制策略做出判決 │ │ └── 判決返回至AEF │ ├── (5) 機密性框架 │ │ ├── 目的:確保信息僅僅是對被授權(quán)者可用 │ │ └── 機密性機制 │ │ ├── 通過禁止訪問提供機密性 │ │ └── 通過加密提供機密性 │ ├── (6) 完整性框架 │ │ ├── 目的:通過阻止威脅或探測威脅,保護可能遭到不同方式危害的數(shù)據(jù)完整性和數(shù)據(jù)相關(guān)屬性完整性 │ │ └── 完整性機制的類型 │ │ ├── 阻止對媒體訪問的機制 │ │ └── 用以探測對數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)項序列的非授權(quán)修改的機制 │ └── (7) 抗抵賴框架 │ ├── 定義:抗抵賴服務(wù)包括證據(jù)的生成、驗證和記錄,以及在解決糾紛時隨即進行的證據(jù)恢復和再次驗證 │ └── 抗抵賴的4個獨立階段 │ ├── 階段1:證據(jù)生成 │ ├── 階段2:證據(jù)傳輸、存儲及恢復 │ ├── 階段3:證據(jù)驗證 │ └── 階段4:解決糾紛 │ └── 8?? 區(qū)塊鏈 技術(shù) (★) ├── 定義: 分布式賬本 ,一種特殊的 分布式數(shù)據(jù)庫 ├── 核心特點 │ ├── 去中心化 :無中心節(jié)點,分布式核算和存儲,任意節(jié)點的權(quán)利和義務(wù)都是均等的,少數(shù)服從多數(shù) │ ├── 開放性:交易信息公開,賬戶身份信息高度加密 │ ├── 安全性(不可篡改):需篡改51%節(jié)點,交易由付款人用私鑰簽名 │ ├── 自治性:基于協(xié)商一致的規(guī)范和協(xié)議,任何人為干預不起作用,信任機器 │ └── 匿名性(去信任):交易無需公開身份,基于算法信任 ├── 區(qū)塊鏈分類 │ ├── 公有鏈(PublicBlockChains) │ │ ├── 定義:無官方組織及管理機構(gòu),無中心服務(wù)器 │ │ ├── 特點:參與的節(jié)點按照系統(tǒng)規(guī)則自由接入網(wǎng)絡(luò)、不受控制,節(jié)點間基于共識機制開展工作 │ │ ├── 代表: 比特幣 、以太坊、 超級賬本 、大多數(shù)山寨幣以及 智能合約 │ │ └── 始祖:比特幣區(qū)塊鏈 │ ├── 私有鏈(PrivateBlockChains) │ │ ├── 定義:建立在一個企業(yè)內(nèi)部 │ │ ├── 特點:系統(tǒng)的運作規(guī)則根據(jù)企業(yè)要求進行設(shè)定,修改甚至是讀取權(quán)限僅限于少數(shù)節(jié)點,同時仍保留著區(qū)塊鏈的真實性和部分去中心化的特性 │ │ └── 代表:企業(yè)內(nèi)部區(qū)塊鏈系統(tǒng) │ └── 聯(lián)盟鏈(ConsortiumBlockChains) │ ├── 定義:由若干機構(gòu)聯(lián)合發(fā)起 │ ├── 特點:介于公有鏈和私有鏈之間,兼具部分去中心化的特性 │ └── 代表:金融機構(gòu)間的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò) ├── 區(qū)塊鏈的核心技術(shù) │ ├── 分布式存儲 │ │ ├── 定義:將數(shù)據(jù) 分散存儲 到多個地方的 數(shù)據(jù)存儲 技術(shù) │ │ ├── 特點:存儲的數(shù)據(jù)可在多個參與者之間共享,人人可以參與,并具有相同的權(quán)力,一起記錄數(shù)據(jù) │ │ └── 作用:主要起到了數(shù)據(jù)存儲的功能 │ ├── 共識機制 │ │ ├── 定義:一種協(xié)調(diào)大家處理數(shù)據(jù)的機制 │ │ ├── 背景:因為區(qū)塊鏈的分布式網(wǎng)絡(luò)中,沒有中央權(quán)威,網(wǎng)絡(luò)需要一個決策機制來促成參與者達成一致 │ │ └── 作用:決定誰獲得數(shù)據(jù)的記賬權(quán) │ ├── 智能合約 │ │ ├── 定義:一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執(zhí)行合同的計算機協(xié)議 │ │ ├── 特點:可以在沒有第三方的情況下,也能進行可信的交易,而且這些交易可追蹤且不可逆轉(zhuǎn) │ │ ├── 作用:在系統(tǒng)中主要起到了數(shù)據(jù)的執(zhí)行作用 │ │ └── 執(zhí)行機制:去中心化網(wǎng)絡(luò) + 共識機制 + 激勵的礦工 │ └── 密碼學 │ ├── 定義:一種特殊的加密和解密技術(shù) │ ├── 應用技術(shù): 哈希算法 、公鑰私鑰、數(shù)字簽名等 │ └── 作用:保證整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全,并且證明數(shù)據(jù)的歸屬 ├── 共識機制(詳細) │ ├── POW(工作量證明) │ │ ├── 定義:比特幣“挖礦”,計算Hash碰撞,爭奪記賬權(quán) │ │ └── 本質(zhì):是一種工作量證明機制 │ ├── POS(權(quán)益證明) │ └── DPOS(股份授權(quán)證明機制) └── 關(guān)鍵概念 ├── 挖礦:爭奪記賬權(quán),獲得代幣獎勵,本質(zhì)是計算Hash碰撞,是一種工作量證明 ├── 哈希加密:保證數(shù)據(jù)防篡改 └── 雙花攻擊:通過共識機制防止
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