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2012计算机三级考试网络技术笔试重点7

第七章 网络管理与网络安全
分析:这部分是次重点,一般6道选择题和2~3道填空题,约10-12分。
注意问题:1、网络管理的五大功能:配置管理、故障管理、性能管理、计费管理和安全管理,及其各管理的作用。2、信息安全等级,美国国防部安全准则中的A1级是最高安全级。3、网络安全的基本要素:机密性、完整性、可用性和合法性,及相应的四个基本威胁,以及常见的可实现的威胁:渗入威胁和植入威胁的相关知识。4、安全攻击是安全威胁的具体表现,中断、截取、修改和捏造。5、加密技术相关知识的介绍。6、认证技术中的数字签名的原理,及它与消息认证的区别。7、防火墙只能防止外部网队内部网的侵犯。
7.1网络管理包括五个功能:配置管理,故障管理,计费管理,性能管理,安全管理。(各自目标、概念、功能)
网络管理是指对网络运行状态进行监测和控制,使其能够有效、可靠、安全、经济地提供服务。管理对象有硬件资源和软件资源。
1.网络管理的目标:满足运行者及用户对网络的有效性、可靠性、开放性、综合性、安全性和经济性的要求。提高网络的利用率,改善网络的性能、可靠性、安全性,减少运营的成本。a、减少停机时间,缩短响应时间,提高设备利用率;b、减少运行费用,提高效率;c、减少或消除网络瓶颈;d、使网络更容易使用;e、使网络安全可靠。
一、配置管理:⑴配置管理的目标是掌握和控制网络和系统的配置信息以及网络各设备的状态和连接管理。内容有对设备的管理、对设备连接关系的管理⑵现代网络设备由硬件和设备驱动组成。⑶网络设备清单应该保密
二、故障管理:故障管理最主要的作用是通过提供网络管理者快速的检查问题并启动恢复过程的工具,使网络的可靠性得到增强。故障就是出现大量或严重错误需要修复的异常情况。故障管理的步骤:发现故障、⑴判断故障症状  ⑵隔离故障 ⑶修复故障 ⑷记录故障检修过程和结果。
3.红色:设备处于错误状态     绿色:设备无错误运行 黄色:设备可能存在一个错误,  灰色:设备无信息
  蓝色:设备处于错误运行状态  橙色:设备配置不当  紫色:设备正在被查询 
4.故障标签就是一个监视网络问题的前端进程。
三、性能管理的目标是衡量和呈现网络特性的各个方面,使网络的性能维持在一个可以接受的水平上。性能管理包括性能检测、性能分析、以及性能管理控制功能。性能管理包括监视和调整两大功能。
四、记费管理:记费管理的目标是跟踪个人和团体用户对网络资源的使用情况,对其收取合理的费用。记费管理的主要作用是网络管理者能测量和报告基于个人或团体用户的记费信息,分配资源并计算用户通过网络传输数据的费用,然后给用户开出帐单。
五、安全管理:是对网络资源以及重要信息访问进行约束和控制。安全管理的目标是按照一定的策略控制对网络资源的访问,保证重要的信息不被未授权用户访问,并防止网络遭到恶意或是无意的攻击。安全管理的功能:身份验证和审计
2.网络管理员的职责:维护、规划、建设、扩展、优化、设备检修
3.网络管理模型:其核心是一对相互通信的系统管理实体。⑴管理者-代理模型  ⑵三层模型
管理者/代理模型:管理者实质上是运行在计算机操作系统之上的一组应用程序,管理者从各代理处收集信息,进行处理,获取有价值的管理信息,达到管理的目的。.代理位于被管理的设备内部,它把来自管理者的命令或信息请求转换为本设备特有的指令,完成管理者的指示,或返回它所在设备的信息。
管理者和代理之间的信息交换可以分为两种:⑴从管理者到代理的管理操作,⑵从代理到管理者的事件通知。
网络管理模式:集中式网络管理模式和分布式网络管理模式
六、网络管理协议:是网络管理者和代理之间进行信息的规范。
1.在网络管理模型中,网络管理者和代理之间需要交换大量管理信息,这一过程必须遵循统一的通信规范,我们把这个通信规范称为网络管理协议。网络管理协议是高层网络应用协议,它建立在具体物理网络及其基础通信协议基础上,为网络管理平台服务。目前使用的标准网络管理协议包括:简单网络管理协议SNMP,公共管理信息服务/协议CMIS/CMIP,局域网个人管理协议LMMP,远程监控协议RMON。
SNMP是一个应用层协议,它使用传输层和网络层的服务向其对等层传输信息。SNMP(简单网络管理协议)采用轮循监控方式。管理站-代理模式。对管理者要求不高,但管理通信的开销大。SMNMP的体系结构有SNMP管理者和SNMP代理者组成。收集数据的两种方法:轮询方法和基于中断的方法,将两种结合到一起的就是陷入制导轮询方法。
SNMP由一系列协议组和规范组成组成:⑴网络管理站,一般是面向工程应用的工作站级计算机  拥有很强的处理能力。⑵代理节点,可以是网络上任何类型的节点。⑶管理信息库,保存所有网络管理对象的数据结构,是核心,位于代理内部。⑷SNMP协议,SNMP是一个应用层协议,在TCP/IP网络中,它应用传输层和网络层的服务向其对等层传输信息。
5. CMIP的优点是安全性高,功能强大,不仅可用于传输管理数据,还可以执行一定的任务。CMIP采用代理/管理站模式,称为委托监控方式。采用报告机制,具有及时性的特点,开销小,但对代理要求高,实施起来复杂且花费高。

6.2 信息安全技术概述:信息技术是计算机技术、微电子技术和通信技术的结合。信息安全是指信息网络的硬件、软件及其系统中的数据受导保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续、可靠、正常地运行,信息服务不中断。信息安全要实现的目标:真实性、保密性、完整性、可用性、不可抵赖性、可控制性、可审查性。
1.信息安全组成:物理安全、安全控制、安全服务
物理安全是指在物理媒介层次上对存储和传输的信息的安全保护。
安全控制是指在操作系统和网络通信设备上对存储和传输信息的操作和进程进行控制和管理,主要是在信息处理层次上对信息进行初步的安全保护。
安全服务是指在应用层对信息的保密性;完整性和来源真实性进行保护和鉴别,满足用户的安全需求,防止和抵御各种安全威胁和攻击。
2.信息安全的设计原则:⑴木桶原则 解决安全最低点问题 ⑵整体原则 ⑶有效性和实用性原则 ⑷安全评估准则 ⑸等级性原则 ⑹动态化原则
3.信息安全等级评估等级准则:美国国防部和国家标准局的可信计算机系统评估准则(TCSEC)  ITSEC(欧洲)  CC(国际)  FC(美国安全联邦)、我国《计算机信息系统安全保护等级划分准则》
4.TCSEC:
⑴D1级。D1级计算机系统标准规定对用户没有验证。例如DOS,WINDOS3.X及WINDOW 95(不在工作组方式中)。Apple的System7.X。
⑵C1级提供自主式安全保护,通过将用户和数据分离,满足自主需求。C1级要求硬件有一定的安全级别,用户在使用前必须登陆到系统。
⑶C2级提供比C1级系统更细微的自主式访问控制。为处理敏感信息所需要的最低安全级别。C2级还包含有受控访问环境,该环境具有进一步限制用户执行一些命令或访问某些文件的权限,而且还加入了身份验证级别。例如UNIX系统、XENIX、Novell 3.0或更高版本、Windows NT。这是最重要的。
⑷B1级称为标记安全防护,B1级支持多级安全。标记是指网上的一个对象在安全保护计划中是可识别且受保护的。B1级是第一种需要大量访问控制支持的级别。安全级别存在保密,绝密级别。
⑸B2级又称为结构化保护,它要求计算机系统中的所有对象都要加上标签,而且给设备分配安全级别。B2级系统的关键安全硬件/软件部件必须建立在一个形式的安全方法模式上。
⑹B3级又叫安全域,要求用户工作站或终端通过可信任途径连接到网络系统。而且这一级采用硬件来保护安全系统的存储区。B3级系统的关键安全部件必须理解所有客体到主体的访问,必须是防窜扰的,而且必须足够小以便分析于测试。
⑺A1 最高安全级别,表明系统提供了最全面的安全,又叫验证设计。附加安全系统受监视,所有来自构成系统的部件来源必须有安全保证,以此保证系统的完善和安全,安全措施还必须担保在销售过程中,系统部件不受伤害。
5、ITSEC(欧洲):E0~E6(高)。特点:每一个级别都具有前一个级别的特征
CC(国际通用):EAL1~EAL7(高)。Win2000符合EAL4级的标准
6、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》:
第一级为自主保护级,用于一般的信息和信息系统;第二级为指导保护级,适用于一定程度上涉及国家安全、社会次序、经济建设和公共利益的一般信息和信息系统;第三级为监督保护级,适用于涉及国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的重要信息和信息系统;第五级为专控保护级,适用于涉及国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的重要信息和信息系统的核心子系统。
  6.3 网络安全分析与安全策略
一、概述
1.网络安全从本质上讲就是网络上的信息安全。凡是涉及到网络信息的保密性,完整性,可用性,真实性和可控性的相关技术和理论都是网络安全的研究领域。网络安全的组成:物理安全、人员安全、符合瞬时电磁脉冲辐射标准(TEM-PEST)、数据安全、操作安全、通信安全、计算机安全、工业安全。确保网络系统信息的安全是网络安全的目标。包括信息的存储安全和信息的传输安全。为确保信息的传输安全,要防止出现以下的情况:对网络上信息的监听、对用户身份的假冒、对网络上信息的篡改、对发出的信息予以否认、对信息进行重放。
2.网络安全是指网络系统的硬件,软件及其系统中的数据受到保护,不会由于偶然或恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露、系统连续、可靠和正常地运行,网络服务不中断。它的保护内容有保护信息和资源、保护客户机可用户、保证私有性。
3、网络安全的基本任务:A、设计加密算法,进行安全性相关的转换;b、生成算法使用的保密信息;c、开发分发和共享保密信息的方法;d、制定两个主体要使用的协议,并利用安全算法和保密信息来实现特定的安全服务。
3.网络信息安全的基本要素是实现信息的机密性(防止泄露)、完整性(防止被篡改)、可用性(可以使用)、合法性(身份确认)。
4.网络安全模型:消息、加密消息、主体、对手、可信任第三方
5.保证安全性的所有机制包括两部分:⑴对被传送的信息进行与安全相关的转换。⑵两个主体共享不希望对手得知的保密信息。
二、网络安全威胁
1.安全威胁是某个人,物,事或概念对某个资源的机密性、完整性,可用性和合法性所造成的危害。
2.安全威胁分类:⑴故意威胁→被动和主动,⑵偶然威胁。
3.基本威胁:⑴信息泄露或丢失→破坏机密性;⑵破坏数据完整性→完整性;⑶拒绝服务→可用性,网络上用的最多的;⑷非授权访问→破坏合法性
4.主要威胁:⑴渗入威胁(来自程序外部):假冒、旁路控制、授权侵犯  ⑵植入威胁(来自程序内部):特洛伊木马、陷门;(3)潜在威胁:窃听、通信量分析、人员疏忽、媒体清理。

5.病毒
病毒是能够通过修改其他程序而感染它们的一种程序,修改后的程序里面包含了病毒程序的一个副本,这样它们就能继续感染其他程序。
6.网络反病毒技术:预防病毒,检测病毒和消毒三种技术。
⑴预防病毒技术:它通过自身长驻系统内存,优先获得系统的控制权,监视和判断系统中是否有病毒存在,进而阻止计算机病毒进入系统对系统进行破坏。这类技术有:加密可执行程序,引导区保护,系统监控与读写控制。
⑵检测病毒技术:通过对计算机病毒的特征来进行判断的技术。如自身效验,关键字,文件长度的变化等。
⑶消毒技术:通过对计算机病毒的分析,开发出具有删除病毒程序并恢复元件的软件。
网络反病毒技术的具体实现方法包括对网络服务器中的文件进行频繁扫描和检测,在工作站上用防病毒芯片和对网络目录以及文件设置访问权限等。
三、网络安全攻击
OSI安全框架:包括三个部分,安全攻击、安全机制和安全服务。
1.网络安全攻击就是网络安全威胁的具体实现。主动攻击分5类:伪装、重放、消息篡改、拒绝服务和分布式拒绝服务。
2.网络安全攻击的四种表现形式:中断是系统资源遭到破坏或变得不能使用,是对可用性的攻击。截取是未授权的实体得到了资源的访问权,是对保密性的攻击。修改是未授权的实体不仅得到了访问权,而且还篡改了资源是,对完整性的攻击。捏造是未授权的实体向系统中插入伪造的对象,是对真实性的攻击。
3.被动攻击的特点是偷听或监视传送。其目的是获得正在传送的信息。被动攻击有:泄露信息内容和通信量分析等。
4.主动攻击涉及修改数据流或创建错误的数据流,它包括假冒,重放,修改信息和拒绝服务等。假冒是一个实体假装成另一个实体。假冒攻击通常包括一种其他形式的主动攻击。防止主动攻击的做法是对攻击进行检测,并从它引起的中断或延迟中恢复过来。
⑴重放涉及被动捕获数据单元以及后来的重新发送,以产生未经授权的效果。
⑵修改消息意味着改变了真实消息的部分内容,或将消息延迟或重新排序,导致未授权的操作。
⑶拒绝服务的禁止对通信工具的正常使用或管理。这种攻击拥有特定的目标。另一种拒绝服务的形式是整个网络的中断,这可以通过使网络失效而实现,或通过消息过载使网络性能降低。
5. 从网络高层协议角度看,攻击方法可以概括为:服务攻击与非服务攻击。服务攻击是针对某种特定网络服务(如E-mail、telnet、FTP、HTTP等)的攻击。非服务攻击不针对某项具体应用服务,而是基于网络层等低层协议进行的。非服务攻击利用协议或操作系统实现协议时的漏洞来达到攻击的目的,是一种更有效的攻击手段。
四、安全策略和安全管理
1.网络安全的基本目标是实现信息的机密性、完整性、可用性和合法性。
2.安全策略是在一个特定的环境里,为保证提供一定级别的安全保护所必须遵守的规则。安全策略模型的组成:威严的法律法规、先进的信息技术和严格的安全管理。网络信息系统安全管理的三个原则:⑴多人负责原则  ⑵任期有限原则  ⑶职责分离原则。
3.安全管理的实现:根据工作的重要程度,确定该系统的安全等级;根据确定的安全等级,确定安全管理的范围;指定相应的机房出入管理制度;指定严格的操作规程;指定完备的系统维护制度;指定应急措施。
6.4 加密技术
一、密码学的基本概念
1.密码学是研究密码系统或通信安全的科学,它包含两个分支:密码编码学和密码分析学。
2.原始的消息、需要隐藏的消息叫做明文。明文被变换成另一种隐藏形式被称为密文。这种变换叫做加密。从密文到明文的过程是加密的逆过程,称为解密。假冒方案则称为密码体制或密码。对明文进行加密所采用的一组规则称为加密算法。对密文解密时采用的一组规则称为解密算法。加密算法和解密算法通常是在一组密钥控制下进行的,加密算法所采用的密钥成为加密密钥,解密算法所使用的密钥叫做解密密钥。
3.密码系统通常从3个独立的方面进行分类:
⑴按将明文转化为密文的运算(操作)类型分为:置换密码和密码。所有加密算法都是建立在两个通用原则之上:置换和代换(易位)。⑴置换:将明文的每个元素置换成其他元素   ⑵代换(易位):将明文的元素进行重新排布
⑵按明文的处理方法可分为:分组密码(块密码、加密速度慢)和流(序列)密码(流密码、加密速度快)。分组密码也叫块密码,是一次处理一块输入元素,每个输入块生成一个输出快。(现常用)。分组密码设计的核心是构造安全的加密算法。分组密码的加密方式是首先将明文序列以固定长度进行分组,每一个明文用相同的密钥和加密函数进行运算。
优点:①明文信息良好的扩散性 ②对插入的敏感性 ③不需要密钥同步。  缺点:①错误扩展和传播   ②加密速度慢
⑶序列密码对输入元素进行连续处理,生成输出序列。序列密码每次处理明文的一位,然后立即输出明文的密文件。安全性依赖于密钥序列,密码序列是大量伪随机密码。优点:①错误传播小;②处理速度快,实效性好;③不易被破译。缺点:①明文扩散性差;②插入信息的敏感性差;③需要密钥同步
⑶按密钥的使用个数分为:对称密码体制和非对称密码体制。 如果发送方使用的加密密钥和接受方使用的解密密钥相同,或从其中一个密钥易于的出另一个密钥,这样的系统叫做对称的,单密钥或常规密码系统。对称加密使用单个密钥对数据进行加密或解密,又称单密钥加密、常规密码加密、或保密密钥加密,如DES算法。
如果发送方使用的加密密钥和接受方使用的解密密钥不相同,从其中一个密钥难以推出另一个密钥,这样的系统就叫做不对称的,双密钥或公钥加密系统。不对称加密算法也称为公开加密算法,其特点是有两个密钥,只有两者搭配使用才能完成加密和解密的全过程;不对称加密的另一用法称为“数字签名”,即数据源使用其私有密钥对数据的效验和或其他与数据内容有关的变量进行加密,而数据接受方则用相应的公用密钥解读“数字签名”,并将解读结果用于对数据完整性的检验。常用的是非对称加密算法RSA算法和数字签名算法DSA。
还有一种为不可逆加密算法即单向散列算法,特征是加密过程不需要密钥,并且经过加密的数据无法被解密,只有同样输入的输入数据经过同样的不可逆算法才能得到同样的加密数据。适用与完整性校验和身份验证,代表算法:MD5算法和安全散列算法SHA。

7.从通信网络的传输方面,数据加密技术可以分为3类:⑴链路加密方式  ⑵节点到节点方式  ⑶端到端方式
①链路加密方式是一般网络通信安全主要采用的方式。
②节点到节点加密方式是为了解决在节点中数据是明文的缺点,在中间节点里装有加、解密的保护装置,由这个装置来完成一个密钥向另一个密钥的变换。
③在端到端加密方式中,由发送方加密的数据在没有到达最终目的节点之前是不被解密的。加、解密在源、宿结点进行。
8.密码分析技术
试图发现明文或密钥的过程叫做密码分析。攻击密码的体制一般有密码分析学和穷举攻击。无条件安全和计算上的安全
加密的安全性:⑴破译信息的价值不能超过信息本身的价值。⑵破译信息所使用的时间不能超过破译完毕信息的有效期。如果满足这两条则称为计算上是安全的。
9.对称加密技术,又称为常规加密、单密钥加密、保密密钥加密。算法是公开的,密钥是不公开的。算法实际进行的置换和转换由保密密钥决定。密文由保密密钥和明文决定。对称加密体制的模型的组成部分:明文、加密算法、密钥、密文、解密算法。
⑷对称加密有两个安全要求:①需要强大的加密算法。  ②发送方和接受方必须用安全的方式来获得保密密钥的副本,必须保证密钥的安全。对称加密机制的安全性取决于密钥的保密性,而不是算法的保密性。
⑹常用对称加密技术有: 最广泛的数据加密标准DES(密钥长度为56位,106次/秒,10h可破,分组长度是64位)。
 三重DES (或称TDEA、 3DES,密钥长度128位);  RC5(参数可变的分组加密算法,三个可变参数是分组大小、密钥大小和加密轮数。在此算法中使用了三种运算:异或、加和循环);IDEA(64位明文块分组,密钥长度128位,被认为是当今最好最安全的分组密码算法);高级加密标准AES(密码长度128、192或256位,分组长度128位,基于有限域GF(28)的不可约多项式m(x)=x8+x4+x3+x+1;Blowfish算法(对称分组密码,快速、紧凑、简单、安全性,是可变密钥长度的分组加密算法,分组长度64位。算法由密钥扩展和数据加密组成。密钥扩展可把长度达448位的密钥转换成总共4168字节的几个子密码。)
10.公共密钥加密技术
⑴公共密钥加密又叫非对称加密。是建立在数学函数基础上的一种加密方法,而不是建立在位方式的操作上的。公钥加密算法的适用公钥密码体制有两个密钥:公钥和私钥。公钥密码体制有基本的模型,一种是加密模型,一种是认证模型。公钥密码的体制由明文加密算法、公钥和私钥、密文、解密算法组成。公钥密码体制的应用:加密/解密、数字签名和密钥交换。
⑷通常公钥加密时候使用一个密钥,在解密时使用不同但相关的密钥
⑸常规加密使用的密钥叫做保密密钥。公钥加密使用的密钥对叫做公钥或私钥。私钥总是保密的。RSA体制被认为是现在理论上最为成熟完善的一种公钥密码体制,。Elgammal公钥体制也是常用公钥体制,既可以用于数据加密也用于数字签名。背包公钥体制,速度快。
⑺密钥管理的重要内容是解决密钥的分发问题。密钥的生存周期是指授权使用该密钥的周期。所有的密钥都有生存周期。
⑻在实际中,存储密钥最安全的方法就是将其放在物理上安全的地方。
⑼密钥登记包括将产生的密钥与特定的应用绑定在一起。
⑿密钥分发技术是将密钥发送到其他人无法看到的数据交换的两方。密钥分发包括保密密钥分发和公钥密钥分发。保密密钥分发的可信任第三方是通过KBC(密钥分发中心)。公钥密钥分发的可信任第三方是通过CA(证书权威中心)。证书权威机构(CA)是用户团体可信任的第三方。数字证书是一条数字签名的消息,它通常用与证明某个实体的公钥的有效性。数字证书是一个数字结构,具有一种公共的格式,它将某一个成员的识别符和一个共钥值绑定在一起。人们采用数字证书来分发公钥。
⒃密钥销毁包括清除一个密钥的所有踪迹。
⒅序列号:由证书颁发者分配的本证书的唯一标示符。
7.5 认证技术
1.认证是防止主动攻击的重要技术,它对于开放环境中的各种信息系统的安全有重要作用。认证是验证一个最终用户或设备的声明身份的过程。认证主要目的:⑴验证信息的发送者是真正的,而不是冒充的,这称为信源识别。⑵验证信息的完整性,保证信息在传送过程中未被窜改,重放或延迟等。认证过程通常涉及加密和密钥交换。帐户名和口令认证方式是最常用的一种认证方式。授权是把访问权授予某一个用户,用户组或指定系统的过程。访问控制是限制系统中的信息只能流到网络中的授权个人或系统。
3.有关认证技术的主要技术有:消息认证,身份认证和数字签名。
⑴消息认证是意定的接收者能够检验收到的消息是否真实的方法。又称完整性校验。消息认证的内容包括为:
①      证实消息的信源和信宿。常用通信双方事先约定发送消息的数据加密密钥或者使用的通行字来鉴定
②认证消息的完整性,消息内容是或曾受到偶然或有意的篡改。有两条途径:采用消息认证码和篡改监测码
③认证消息的序号和时间性是否正确。主要是阻止消息的重放攻击,常用消息的流水作业号、随机数认证法和时间戳等
⑶消息认证的模式有单向验证和双向验证。可以用来做认证的函数分为三类:信息加密函数、信息认证码和散列函数。消息认证的方法一般是利用安全单向散列函数生成消息摘要。安全单向散列函数必须具有以下属性:一致性,随机性,唯一性,不可逆性(单向性),并且易于实现告诉计算。使用安全单向散列函数的目的:生成摘要。
常用的散列函数有:消息摘要4(MD4)算法,消息摘要5(MD5)算法,安全散列算法(SHA)。都是不可逆的算法。现在主要使用消息摘要算法SHA-1,即安全哈希算法。广泛应用的MD5算法通过4步处理(附加、填充、初始化累加器、进行主循环)得到了128位消息摘要
7.5.2数字签名是用于确认发送者身份和消息完整性的一个加密的消息摘要。应该满足:收方能确认发方签名但不能伪造;发方发出后就不能否认发过;收方收到后不能否认,即收报认证;第三者可以确认收发双方的消息传送但不能伪造。数字签名没有提供消息内容的机密性,最常用的数字签名算法有RSA算法和数字签名标准算法DSS。数字签名的工作流程:发送方先对消息产生摘要,利用自己的私钥来签名,签名之后对方接收时利用公钥将摘要解密,然后得到摘要,得到摘要后再生成摘要再比对,比对之后如果两个摘要是一样的,就说明消息的完整性。
7.5.3身份认证大致分为3类:1、个人知道的某种事物。2、个人持证 3、个人特征。口令或个人识别码机制是被广泛研究和使用的一种身份验证方法,也是最实用的认证系统所依赖的一种机制。为了使口令更加安全,可以通过加密口令或修改加密方法来提供更强健的方法,这就是一次性口令方案,常见的有S/KEY和令牌口令认证方案。持证为个人持有物如磁卡、智能卡等。
身份认证的几种方法:口令认证:S/KEY协议(一次性口令认证协议)、持证认证和生物识别(虹膜和指纹)。口令系统中最严重的脆弱点是外部泄露和口令猜测,另外还有线路窃听、威胁验证者、重放。为使口令更加安全,采用S/KEY协议和令牌口令认证方案。
常用的身份认证协议:一次一密机制、X.509认证协议、Kerberos认证协议。

1.身份技术认证:
⑴S/KEY协议(一次性口令认证协议)运行于客户机/服务器模式中,是基于MD4和MD5的一次性口令生成方案。
⑵PPP认证协议(点到点认证协议):用于拨号网络。可使用口令认证协议、挑战握手协议和可扩展认证协议这三种标准的任何一种。
认证方式:PAP   不加密,用户名和密码以明文的方式传递  不安全
CHAP(智寻身份认证协议) 加密,可用Windows和Unix上
MSCHAP\MSCHAP V2→只能用于微软操作系统下
使用可扩展的身份认证协议EAP   刷卡登陆等其他方式
Kerberos协议,对称密码网络认证协议,使用DES加密算法,广泛用于校园环境由身份认证、计费和审计3个部分组成。
7.6 安全技术的应用
加密技术应用于网络安全通常有两种:面向网络的服务(工作在网络层)和面向应用的服务(使用目前较为流行的加密技术)。
2.电子邮件的安全性
⑴PGP(最好的私密性):代码是公开的,可运行于DOS\UNIX\WINDows,可免费使用,默认采用二进制方式对文件进行加密。
对称密钥体制最早使用IDEA,后来使用TDEA。非对称密钥体制开始使用RSA,后来数字签名使用DSS,散列函数SHA。
⑵SIME(安全的多目因特网邮件扩展协议):在MIME的基础上提供了安全性元素。目前邮件认证签名中应用比较广泛的协议。S/MIME的功能:加密的数据、签名的数据、透明签名的数据、签名并且透明的数据。
3.WEB安全威胁:Web服务器安全威胁、Web浏览器安全威胁以及浏览器与服务器只见那的网络通信量安全威胁。
⑴WEB服务器的安全问题的来源有:服务器提供了不该提供的服务,把私有数据放到了公共区,服务器信赖了来自不可信赖数据源的数据。
WEB站点的访问控制级别:①IP地址限制  ②用户身份验证  ③WEB权限  ④硬盘分区权限(即NTFS权限)
⑵浏览器的安全:Cookie:客户机硬盘上的小文件,能够被外部访问。
⑶WEB的通信安全
①SSL(安全套接层)作用:⑴让服务器验证客户的身份 ⑵让客户验证服务器的身份 ⑶加密服务器和客户机之间传递的信息
②IPSEC(IP安全性),它在IP层上提供访问控制、无连接完整性、数据源认证、拒绝重放包、加密和流量保密服务。
7.7 入侵检测技术网络系统面临的重要问题就是用户或软件的恶意入侵。入侵者有3类:假冒者、非法者、秘密用户。入侵检测技术有两种:1、统计异常检测(阀值检测和基于轮廓的方法)、2、基于规则的检测:(异常检测和渗透识别)
入侵检测的一个基础工具是审计记录。可采用两种方法:原有的审计记录和专门用于检测的审计记录。
1、基于轮廓的入侵检测的度量机制:计数器、标准值、间隔定时器、资源利用。
常用的方法:平均和标准偏差、多个变量、马尔可夫过程、时间序列、操作模型。
7.7 和防火墙技术:为了保障网络安全,防止外部网对内部网的侵犯,常在内外网间设置防火墙。
1.概念:防火墙是设置在不同网络或网络安全域之间的一系列不见的组合。它可以通过检测、限制、更改跨越防火墙的数据流,尽可能的对外部屏蔽网络内部的消息,结构和运行情况,以此来实现网络的安全保护。
2.防火墙总体上分为包过滤路由器、应用级网关和电路级网关等几大类型。
3.数据包过滤技术是在网络层对数据包进行选择。它通常安装在路由器上。
4.应用级网关是在网络应用层上建立协议过滤和转发功能。它通常安装在专用工作站系统上。
5.防火墙的设计目标:⑴进出内部网络的通信量必须通过防火墙。⑵只有那些在内部网络安全策略中定义的合法的通信量才能进出防火墙。⑶防火墙自身应该防止渗透。
优点:保护脆弱的服务、控制对系统的访问、集中的安全管理、增强的保密性、记录和统计网络使用数据以及非法使用数据、策略执行。
缺点:⑴无法阻止来自绕过防火墙的攻击  ⑵无法阻止来自内部系统的威胁 ⑶无法防病毒
11.防火墙实现站点安全策略的技术:服务控制、方向控制、用户控制、行为控制
⑴服务控制。确定在围墙外面和里面可以访问的因特网服务类型。  ⑵方向控制。启动特定的服务请求并允许它通过防火墙,这些操作具有方向性。        ⑶用户控制。根据请求访问的用户来确定是或提供该服务。       ⑷行为控制。控制如何使用某种特定的服务。
7.防火墙的功能:⑴定义了单个阻塞点,控制进出网络的信息流向和信息包。⑵监视与安全有关的事件的场所,提供使用和流量的日志和审记。⑶可以与几种安全无关的服务提供便利平台,隐藏内部IP以及网络结构细节。⑷可以用作IPSec平台,采用隧道模式提供虚拟专用网络(VPN)功能。
8.防火墙的设计策略:包括网络策略和服务访问策略。⑴允许所有的服务除非明确被禁止  ⑵禁止所有服务除非明确被允许。
10.影响防火墙系统设计,安装和使用的网络策略可以分为两级:
⑴高级的网络策略定义允许和禁止的服务以及如何使用服务。
⑵低级的网络策略描述了防火墙如何限制和过滤在高级策约中定义的服务。
12.防火墙部署的位置:⑴VLAN(虚拟局域网)之间   ⑵外部网络和内部网络之间  ⑶总部的局域网和分支的局域网之间
防火墙的分类:包过滤路由器、应用级网关、电路级网关、堡垒主机。
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