❶ 加密認證技術在網路安全中的應用
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。另外,為了解決網路通信中信息的完整性和不可否認性,人們還使用了數字簽名技術。
❷ 網路安全中加密和解密的原理是什麼
對數據在網路傳輸中的保護 加密演算法 為防止劫包偷取信息而加了密碼 只有知道解開的演算法才能看
如hash DES
❸ 哪位網路安全或者懂公開密鑰加密演算法的高手幫幫我啊。
這問題很難簡單的說明,
最簡單的說就是 通過固定規格把字元進行了演算法計算,
但要能夠還原回來, 老師的作業,要求應該不是很高,
只需用一個可逆的演算法對字元或數值進行一定的改變(增減、缺失等)就可以完成。
下面有兩個資源可以參考:
http://www.zxbc.cn/a/vbnet/20100516094534.html
http://www.twacg.org/archiver/?tid-1496.html
❹ 網路信息安全古典加密演算法都有哪些
常用密鑰演算法
密鑰演算法用來對敏感數據、摘要、簽名等信息進行加密,常用的密鑰演算法包括:
DES(Data Encryption Standard):數據加密標准,速度較快,適用於加密大量數據的場合;
3DES(Triple DES):是基於DES,對一塊數據用三個不同的密鑰進行三次加密,強度更高;
RC2和RC4:用變長密鑰對大量數據進行加密,比DES快;
RSA:由RSA公司發明,是一個支持變長密鑰的公共密鑰演算法,需要加密的文件快的長度也是可變的;
DSA(Digital Signature Algorithm):數字簽名演算法,是一種標準的DSS(數字簽名標准);
AES(Advanced Encryption Standard):高級加密標准,是下一代的加密演算法標准,速度快,安全級別高,目前AES標準的一個實現是 Rijndael演算法;
BLOWFISH:它使用變長的密鑰,長度可達448位,運行速度很快;
其它演算法:如ElGamal、Deffie-Hellman、新型橢圓曲線演算法ECC等。
常見加密演算法
des(data
encryption
standard):數據加密標准,速度較快,適用於加密大量數據的場合;
3des(triple
des):是基於des,對一塊數據用三個不同的密鑰進行三次加密,強度更高;
rc2和
rc4:用變長密鑰對大量數據進行加密,比
des
快;
idea(international
data
encryption
algorithm)國際數據加密演算法:使用
128
位密鑰提供非常強的安全性;
rsa:由
rsa
公司發明,是一個支持變長密鑰的公共密鑰演算法,需要加密的文件塊的長度也是可變的;
dsa(digital
signature
algorithm):數字簽名演算法,是一種標準的
dss(數字簽名標准);
aes(advanced
encryption
standard):高級加密標准,是下一代的加密演算法標准,速度快,安全級別高,目前
aes
標準的一個實現是
rijndael
演算法;
blowfish,它使用變長的密鑰,長度可達448位,運行速度很快;
其它演算法,如elgamal、deffie-hellman、新型橢圓曲線演算法ecc等。
比如說,md5,你在一些比較正式而嚴格的網站下的東西一般都會有md5值給出,如安全焦點的軟體工具,每個都有md5。
❺ 網路安全 簡述RSA演算法的原理和特點
1978年就出現了這種演算法,它是第一個既能用於數據加密也能用於數字簽名的演算法。
它易於理解和操作,也很流行。演算法的名字以發明者的名字命名:Ron Rivest, Adi
Shamir 和Leonard Adleman。但RSA的安全性一直未能得到理論上的證明。
RSA的安全性依賴於大數分解。公鑰和私鑰都是兩個大素數( 大於 100
個十進制位)的函數。據猜測,從一個密鑰和密文推斷出明文的難度等同於分解兩個
大素數的積。
密鑰對的產生。選擇兩個大素數,p 和q 。計算:
n = p * q
然後隨機選擇加密密鑰e,要求 e 和 ( p - 1 ) * ( q - 1 ) 互質。最後,利用
Euclid 演算法計算解密密鑰d, 滿足
e * d = 1 ( mod ( p - 1 ) * ( q - 1 ) )
其中n和d也要互質。數e和
n是公鑰,d是私鑰。兩個素數p和q不再需要,應該丟棄,不要讓任何人知道。
加密信息 m(二進製表示)時,首先把m分成等長數據塊 m1 ,m2,..., mi ,塊長s
,其中 2^s <= n, s 盡可能的大。對應的密文是:
ci = mi^e ( mod n ) ( a )
解密時作如下計算:
mi = ci^d ( mod n ) ( b )
RSA 可用於數字簽名,方案是用 ( a ) 式簽名, ( b )
式驗證。具體操作時考慮到安全性和 m信息量較大等因素,一般是先作 HASH 運算。
RSA 的安全性。
RSA的安全性依賴於大數分解,但是否等同於大數分解一直未能得到理論上的證明,因
為沒有證明破解
RSA就一定需要作大數分解。假設存在一種無須分解大數的演算法,那它肯定可以修改成
為大數分解演算法。目前, RSA
的一些變種演算法已被證明等價於大數分解。不管怎樣,分解n是最顯然的攻擊方法。現
在,人們已能分解140多個十進制位的大素數。因此,模數n
必須選大一些,因具體適用情況而定。
RSA的速度。
由於進行的都是大數計算,使得RSA最快的情況也比DES慢上100倍,無論是軟體還是硬
件實現。速度一直是RSA的缺陷。一般來說只用於少量數據加密。
RSA的選擇密文攻擊。
RSA在選擇密文攻擊面前很脆弱。一般攻擊者是將某一信息作一下偽裝(
Blind),讓擁有私鑰的實體簽署。然後,經過計算就可得到它所想要的信息。實際上
,攻擊利用的都是同一個弱點,即存在這樣一個事實:乘冪保留了輸入的乘法結構:
( XM )^d = X^d *M^d mod n
前面已經提到,這個固有的問題來自於公鑰密碼系統的最有用的特徵--每個人都能使
用公鑰。但從演算法上無法解決這一問題,主要措施有兩條:一條是採用好的公鑰協議
,保證工作過程中實體不對其他實體任意產生的信息解密,不對自己一無所知的信息
簽名;另一條是決不對陌生人送來的隨機文檔簽名,簽名時首先使用One-Way Hash
Function
對文檔作HASH處理,或同時使用不同的簽名演算法。在中提到了幾種不同類型的攻擊方
法。
RSA的公共模數攻擊。
若系統中共有一個模數,只是不同的人擁有不同的e和d,系統將是危險的。最普遍的
情況是同一信息用不同的公鑰加密,這些公鑰共模而且互質,那末該信息無需私鑰就
可得到恢復。設P為信息明文,兩個加密密鑰為e1和e2,公共模數是n,則:
C1 = P^e1 mod n
C2 = P^e2 mod n
密碼分析者知道n、e1、e2、C1和C2,就能得到P。
因為e1和e2互質,故用Euclidean演算法能找到r和s,滿足:
r * e1 + s * e2 = 1
假設r為負數,需再用Euclidean演算法計算C1^(-1),則
( C1^(-1) )^(-r) * C2^s = P mod n
另外,還有其它幾種利用公共模數攻擊的方法。總之,如果知道給定模數的一對e和d
,一是有利於攻擊者分解模數,一是有利於攻擊者計算出其它成對的e』和d』,而無
需分解模數。解決辦法只有一個,那就是不要共享模數n。
RSA的小指數攻擊。 有一種提高
RSA速度的建議是使公鑰e取較小的值,這樣會使加密變得易於實現,速度有所提高。
但這樣作是不安全的,對付辦法就是e和d都取較大的值。
RSA演算法是第一個能同時用於加密和數字簽名的演算法,也易於理解和操作。RSA是被研
究得最廣泛的公鑰演算法,從提出到現在已近二十年,經歷了各種攻擊的考驗,逐漸為
人們接受,普遍認為是目前最優秀的公鑰方案之一。RSA
的安全性依賴於大數的因子分解,但並沒有從理論上證明破譯RSA的難度與大數分解難
度等價。即RSA的重大缺陷是無法從理論上把握它的保密性能如何,而且密碼學界多數
人士傾向於因子分解不是NPC問題。
RSA的缺點主要有:A)產生密鑰很麻煩,受到素數產生技術的限制,因而難以做到一次
一密。B)分組長度太大,為保證安全性,n 至少也要 600 bits
以上,使運算代價很高,尤其是速度較慢,較對稱密碼演算法慢幾個數量級;且隨著大
數分解技術的發展,這個長度還在增加,不利於數據格式的標准化。目前,SET(
Secure Electronic Transaction
)協議中要求CA採用2048比特長的密鑰,其他實體使用1024比特的密鑰。
DSS/DSA演算法
Digital Signature Algorithm
(DSA)是Schnorr和ElGamal簽名演算法的變種,被美國NIST作為DSS(Digital Signature
Standard)。演算法中應用了下述參數:
p:L bits長的素數。L是64的倍數,范圍是512到1024;
q:p - 1的160bits的素因子;
g:g = h^((p-1)/q) mod p,h滿足h < p - 1, h^((p-1)/q) mod p > 1;
x:x < q,x為私鑰 ;
y:y = g^x mod p ,( p, q, g, y )為公鑰;
H( x ):One-Way Hash函數。DSS中選用SHA( Secure Hash Algorithm )。
p, q,
g可由一組用戶共享,但在實際應用中,使用公共模數可能會帶來一定的威脅。簽名及
驗證協議如下:
1. P產生隨機數k,k < q;
2. P計算 r = ( g^k mod p ) mod q
s = ( k^(-1) (H(m) + xr)) mod q
簽名結果是( m, r, s )。
3. 驗證時計算 w = s^(-1)mod q
u1 = ( H( m ) * w ) mod q
u2 = ( r * w ) mod q
v = (( g^u1 * y^u2 ) mod p ) mod q
若v = r,則認為簽名有效。
DSA是基於整數有限域離散對數難題的,其安全性與RSA相比差不多。DSA的一個重要特
點是兩個素數公開,這樣,當使用別人的p和q時,即使不知道私鑰,你也能確認它們
是否是隨機產生的,還是作了手腳。RSA演算法卻作不到。
本文來自CSDN博客,
❻ 請問現在無線網路最安全的加密演算法是什麼
現在無線網路最安全的加密演算法是WPA2-AES企業級。
無線網路(wireless network)是採用無線通信技術實現的網路。無線網路既包括允許用戶建立遠距離無線連接的全球語音和數據網路,也包括為近距離無線連接進行優化的紅外線技術及射頻技術,與有線網路的用途十分類似,最大的不同在於傳輸媒介的不同,利用無線電技術取代網線,可以和有線網路互為備份。
❼ 計算機網路安全的一個問題 關於加密解密的
NTFS是WinNT以上版本支持的一種提供安全性、可靠性的高級文件系統。在Windows2000和WindowsXP中,NTFS還可以提供諸如文件和文件夾許可權、加密、磁碟配額和壓縮這樣的高級功能。
一、加密文件或文件夾
步驟一:打開Windows資源管理器。
步驟二:右鍵單擊要加密的文件或文件夾,然後單擊「屬性」。
步驟三:在「常規」選項卡上,單擊「高級」。選中「加密內容以便保護數據」復選框
在加密過程中還要注意以下五點:
1.要打開「Windows 資源管理器」,請單擊「開始→程序→附件」,然後單擊「Windows 資源管理器」。
2.只可以加密NTFS分區卷上的文件和文件夾,FAT分區卷上的文件和文件夾無效。
3.被壓縮的文件或文件夾也可以加密。如果要加密一個壓縮文件或文件夾,則該文件或文件夾將會被解壓。
4.無法加密標記為「系統」屬性的文件,並且位於systemroot目錄結構中的文件也無法加密。
5.在加密文件夾時,系統將詢問是否要同時加密它的子文件夾。如果選擇是,那它的子文件夾也會被加密,以後所有添加進文件夾中的文件和子文件夾都將在添加時自動加密。
二、解密文件或文件夾
步驟一:打開Windows資源管理器。
步驟二:右鍵單擊加密文件或文件夾,然後單擊「屬性」。
步驟三:在「常規」選項卡上,單擊「高級」。
步驟四:清除「加密內容以便保護數據」復選框。
同樣,我們在使用解密過程中要注意以下問題:
1.要打開「Windows資源管理器」,請單擊「開始→程序→附件」,然後單擊「Windows資源管理器」。
2.在對文件夾解密時,系統將詢問是否要同時將文件夾內的所有文件和子文件夾解密。如果選擇僅解密文件夾,則在要解密文件夾中的加密文件和子文件夾仍保持加密。但是,在已解密文件夾內創立的新文件和文件夾將不會被自動加密。
以上就是使用文件加、解密的方法!而在使用過程中我們也許會遇到以下一些問題,在此作以下說明:
1.高級按鈕不能用
原因:加密文件系統(EFS)只能處理NTFS文件系統卷上的文件和文件夾。如果試圖加密的文件或文件夾在FAT或FAT32卷上,則高級按鈕不會出現在該文件或文件夾的屬性中。
解決方案:
將卷轉換成帶轉換實用程序的NTFS卷。
打開命令提示符。鍵入:
Convert [drive]/fs:ntfs
(drive 是目標驅動器的驅動器號)
2.當打開加密文件時,顯示「拒絕訪問」消息
原因:加密文件系統(EFS)使用公鑰證書對文件加密,與該證書相關的私鑰在本計算機上不可用。
解決方案:
查找合適的證書的私鑰,並使用證書管理單元將私鑰導入計算機並在本機上使用。
3.用戶基於NTFS對文件加密,重裝系統後加密文件無法被訪問的問題的解決方案(注意:重裝Win2000/XP前一定要備份加密用戶的證書):
步驟一:以加密用戶登錄計算機。
步驟二:單擊「開始→運行」,鍵入「mmc」,然後單擊「確定」。
步驟三:在「控制台」菜單上,單擊「添加/刪除管理單元」,然後單擊「添加」。
步驟四:在「單獨管理單元」下,單擊「證書」,然後單擊「添加」。
步驟五:單擊「我的用戶賬戶」,然後單擊「完成」(如圖2,如果你加密用戶不是管理員就不會出現這個窗口,直接到下一步) 。
步驟六:單擊「關閉」,然後單擊「確定」。
步驟七:雙擊「證書——當前用戶」,雙擊「個人」,然後雙擊「證書」。
步驟八:單擊「預期目的」欄中顯示「加密文件」字樣的證書。
步驟九:右鍵單擊該證書,指向「所有任務」,然後單擊「導出」。
步驟十:按照證書導出向導的指示將證書及相關的私鑰以PFX文件格式導出(注意:推薦使用「導出私鑰」方式導出,這樣可以保證證書受密碼保護,以防別人盜用。另外,證書只能保存到你有讀寫許可權的目錄下)。
4.保存好證書
注意將PFX文件保存好。以後重裝系統之後無論在哪個用戶下只要雙擊這個證書文件,導入這個私人證書就可以訪問NTFS系統下由該證書的原用戶加密的文件夾(注意:使用備份恢復功能備份的NTFS分區上的加密文件夾是不能恢復到非NTFS分區的)。
最後要提一下,這個證書還可以實現下述用途:
(1)給予不同用戶訪問加密文件夾的許可權
將我的證書按「導出私鑰」方式導出,將該證書發給需要訪問這個文件夾的本機其他用戶。然後由他登錄,導入該證書,實現對這個文件夾的訪問。
(2)在其也WinXP機器上對用「備份恢復」程序備份的以前的加密文件夾的恢復訪問許可權
將加密文件夾用「備份恢復」程序備份,然後把生成的Backup.bkf連同這個證書拷貝到另外一台WinXP機器上,用「備份恢復」程序將它恢復出來(注意:只能恢復到NTFS分區)。然後導入證書,即可訪問恢復出來的文件了。
WindowsXP中的文件加密功能及其使用
作者:lvvl 來源:賽迪網安全社區
Windows XP文件加密功能強大並且簡單易用,因而許多用戶都使用它來保護自己的重要文件。但由於大部分用戶對該功能了解不足,在使用過程中經常出現問題,在本刊「電腦醫院」中我們也頻繁地收到讀者的求助信,為此,CHIP在這里將特意為您詳細介紹有關該功能的使用技巧。
微軟在Windows2000中內建了文件加密功能,該功能後來被移植到WinXP中。使用該功能,我們只需簡單地單擊幾下滑鼠就可以將指定的文件或者文件夾進行加密,而且在加密後我們依然可以和沒加密前一樣方便地訪問和使用它們,非常方便。而且加密後即使黑客侵入系統,完全掌握了文件的存取權,依然無法讀取這些文件與文件夾。
但簡單強大的文件加密功能也給許多用戶帶來了困擾。由於使用簡單,許多用戶都樂於使用它來保護自己的重要文件,但大部分用戶由於缺乏對該功能的真正了解,在使用時泄密、無法解密等問題頻繁發生,恰恰被加密的文件往往是重要的文件,影響非常大。為此,筆者特意整理了有關該功能的一些相關知識和使用技巧與您分享。
加密和解密文件與文件夾
Windows2000系列和WinXP專業版及Windows2003的用戶都可使用內建的文件加密功能,但前提是准備加密的文件與文件夾所在的磁碟必須採用NTFS文件系統。同時要注意,由於加密解密功能在啟動時還不能夠起作用,因此系統文件或在系統目錄中的文件是不能被加密的,如果操作系統安裝目錄中的文件被加密了,系統就無法啟動。另外,NTFS文件系統還提供一種壓縮後用戶可以和沒壓縮前一樣方便訪問文件與文件夾的文件壓縮功能,但該功能不能與文件加密功能同時使用,使用ZIP、RAR等其他壓縮軟體壓縮的文件不在此限。
加密時,只需使用滑鼠右鍵單擊要加密的文件或者文件夾,然後選擇「屬性」,在「屬性」對話框的「常規」選項卡上單擊「高級」按鈕,在「高級屬性」對話框上選中「加密內容以保護數據」復選框並確認即可對文件進行加密,如果加密的是文件夾,系統將進一步彈出「確認屬性更改」對話框要求您確認是加密選中的文件夾,還是加密選中的文件夾、子文件夾以及其中的文件。而解密的步驟與加密相反,您只需在「高級屬性」對話框中清除「加密內容以保護數據」復選框上的選中標記即可(如圖1),而在解密文件夾時將同樣彈出「確認屬性更改」對話框要求您確認解密操作應用的范圍。
圖1
加密後,用戶可以像使用普通文件一樣直接打開和編輯,又或者執行復制、粘貼等操作,而且用戶在加密文件夾內創建的新文件或從其他文件夾拷貝過來的文件都將自動被加密。被加密的文件和文件夾的名稱將默認顯示為淡綠色,如您的電腦上被加密的文件和文件夾的名稱不是彩色顯示,您可以單擊「我的電腦|工具|文件夾選項」,然後在「文件夾選項」對話框中單擊「查看」選項卡,選中「以彩色顯示加密或壓縮的NTFS文件」復選框即可。
賦予或撤銷其他用戶的許可權
如果需要,您可賦予其他用戶對加密文件的完全訪問許可權,但要明白,Windows所採用的是基於密鑰的加密方案,並且是在用戶第一次使用該功能時才為用戶創建用於加密的密鑰,因此您准備賦予許可權的用戶也必須曾經使用過系統的加密功能,否則將無法成功賦予對方許可權。Windows內建的文件加密功能只允許賦予其他用戶訪問加密文件的完全許可權,而不允許將加密文件夾的許可權賦予給其他用戶。
要賦予或撤銷其他用戶對加密文件的訪問許可權,可用滑鼠右鍵單擊已加密的文件,選擇「屬性」,在「屬性」對話框的「常規」選項卡上單擊「高級」按鈕,在「高級屬性」對話框中單擊「詳細信息」按鈕,即可通過「添加」和「刪除」按鈕添加或刪除其他可以訪問該文件的用戶。
備份密鑰
有許多讀者在系統發生故障或重新安裝系統以後,無法再訪問之前他們加密過的文件與文件夾而向本刊「電腦醫院」求助。但此時為時已晚,Windows內建的加密功能與用戶的賬戶關系非常密切,同時用於解密的用戶密鑰也存儲在系統內,任何導致用戶賬戶改變的操作和故障都有可能帶來災難,要避免這種情況的發生,您必須未雨綢繆,在使用加密功能後馬上備份加密密鑰。
備份密鑰的操作並不復雜,您只需單擊「開始|運行」,鍵入「certmgr.msc」打開證書管理器,在左邊窗口中依次單擊控制台,打開「證書-當前用戶」下的「個人」中的「證書」,然後在右邊窗口中用滑鼠右鍵單擊「預期目的」是「加密文件系統」的證書,指向「所有任務|導出」,系統將打開「證書導出向導」指引您進行操作,向導將詢問您是否需要導出私鑰,您應該選擇「導出私鑰」,並按照向導的要求輸入密碼保護導出的私鑰,然後選擇存儲導出後文件的位置即可完成。
建議您將導出的證書存儲在系統盤以外的其他磁碟上,以避免在使用磁碟鏡像之類的軟體恢復系統時將備份的證書覆蓋掉。備份後,當加密文件的賬戶出現問題或重新安裝了系統後需要訪問或解密以前加密的文件時,您只需要使用滑鼠右鍵單擊備份的證書,選擇「安裝PFX」,系統將彈出「證書導入向導」指引您的操作,您只需要鍵入當初導出證書時輸入用於保護備份證書的密碼,然後選擇讓向導「根據證書類型,自動選擇證書存儲區」即可完成,完成後就可以訪問以前的加密文件了。
指定恢復代理
如果您同時使用多個賬戶或者與其他用戶共用一台電腦,擔心更換賬戶或者其他賬戶加密的文件出問題,那麼您可以考慮指定一個文件故障恢復代理,恢復代理可以解密系統內所有通過內建加密功能加密的文件,一般用於網路管理員在網路上處理文件故障,並能使管理員在職員離職後解密職員加密的工作資料。在Win2000中,默認Administrator為恢復代理,而在WinXP上,如果需要恢復代理則必須自行指定。但需要注意,恢復代理只能夠解密指定恢復代理後被加密的文件,所以您應該在所有人開始使用加密功能前先指定恢復代理。
如果您所使用的電腦是企業網路中的,那麼您需要聯系管理員查詢是否已經制定了故障恢復策略,而如果您只是在使用一台單獨的電腦,那麼您可以按照下面的步驟指定恢復代理。首先,您需要使用准備指定為恢復代理的用戶賬戶登錄,申請一份故障恢復證書,該用戶必須是管理員或者擁有管理員許可權的管理組成員。對於企業網路上的電腦,登錄後可以通過上面介紹過的「證書管理器」,在「使用任務」中的「申請新證書」中向伺服器申請。而在個人電腦上,您必須單擊「開始|附件|命令提示符」,在命令行窗口中鍵入「cipher /r:c:\efs.txt」(efs.txt可以是任一文件),命令行窗口將提示您輸入保護證書的密碼並生成我們需要的證書。生成的證書一個是PFX文件,一個是CER文件,先使用滑鼠右鍵單擊PFX文件,選擇「安裝PFX」,通過彈出的「證書導入向導」選擇「根據證書類型,自動選擇證書存儲區」 導入證書。
接下來再單擊「開始|運行」,鍵入「gpedit.msc」打開組策略編輯器,在左邊控制台上依次單擊「本地計算機策略|計算機配置|Windows 設置|安全設置|公鑰策略|加密文件系統」,然後在右邊窗口中用滑鼠右鍵單擊選擇「添加數據恢復代理」(如圖2),然後在彈出的「添加數據恢復代理向導」中瀏覽並選擇剛才生成的證書中的CER文件,在鍵入保護證書的密碼後,向導將導入證書,完成指定恢復代理的工作。完成後,在以後需要的時候,只需使用被指定為恢復代理的賬戶登錄,就可以解密系統內所有在指定恢復代理後被加密的文件。
圖2
禁止加密功能
在多用戶共用電腦的環境下,我們往往通過將其他用戶指定為普通用戶許可權,限制他們使用某些功能,但由於普通用戶賬戶默認允許使用加密功能,因此在一些多用戶共用的電腦上經常會帶來一些困擾。如果擔心電腦上其他用戶亂加密磁碟上的文件,您可以設置特定的文件夾禁止被加密,也可以完全禁止文件加密功能。
如果您希望將某個文件夾設置為禁止加密,可以編輯一個文本文件,內容包括「[Encryption]」和「Disable=1」兩行,然後命名為「Desktop.ini」,將其放到不希望被加密的文件夾中即可。當其他用戶試圖加密該文件夾時,系統將提示用戶該文件夾加密功能被禁止。但需要注意,您只能使用這種方法禁止其他用戶加密該文件夾,文件夾中的子文件夾將不受保護。
如果需要,您也可以完全禁止文件加密功能,在Win2000中,只需使用Administrator登錄並運行「secpol.msc」打開策略編輯器,用滑鼠右鍵單擊左邊控制台上的「安全設置|公鑰策略|加密文件系統」,選擇「屬性」,在屬性對話框上清除「允許用戶使用文件加密系統(EFS)來加密文件」復選框上的選中標記,然後重新啟動電腦即可。而在WinXP上雖然也有相應的選項,但實際上並不能夠起作用,您需要通過編輯注冊表來禁止文件加密功能。首先單擊「開始|運行」,鍵入「regedit.exe」打開注冊表編輯器,依次單擊 「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\EFS」,再用滑鼠右鍵單擊建立一個「DWORD」值,雙擊新建的值並賦值為「1」,關閉注冊表後重新啟動電腦。這樣,當其他用戶試圖使用文件加密功能時,系統將提示加密功能已被禁止(如圖3)。
圖3
防止泄密
由於對文件加密功能缺乏了解,許多讀者對該功能是否能夠真正發揮作用抱有懷疑態度,而另外一些用戶卻又因為過分地放心而導致泄密事件頻繁發生。首先,對於該功能的加密效果您大可放心,不必因為在您使用加密文件時不需要輸入密碼而懷疑加密效果,在加密後能夠透明地使用恰恰正是該功能的優點。雖然有一些第三方軟體曾經成功地破解使用該功能加密的文件,但這種軟體暫時對於Windows XP是無效的,而且即使在其他版本的Windows 操作系統上,也是可以避免的。
但您需要小心由於自己的失誤引起加密失效,也需要了解該功能的特點。Windows XP內建的文件加密功能與用戶的賬戶是聯系在一起的,換言之,如果您的Windows賬戶沒有保護好,密碼被其他人獲得,那麼對方也就可以像您一樣登錄系統訪問加密的文件。另外,當已加密的文件被拷貝或者移動到非NTFS文件系統磁碟上時,文件將被解密。在文件通過網路傳輸時,也是以明文方式進行傳輸的。這些您都需要清楚,避免錯誤操作引起泄密。而最主要的是加密後的文件並不是絕對安全的,雖然可以確保不被讀取,但卻無法避免被刪除。
此外,在加密文件的過程中,系統將把原來的文件存儲到緩沖區,然後在加密後將原文件刪除。這些被刪除掉的文件在系統上並不是不可能恢復的,通過磁碟文件恢復工具很有可能被恢復過來而造成泄密,此時您需要考慮通過其他磁碟安全工具,或者使用系統內建的「cipher」命令對磁碟上的已刪除文件進行清除,具體的步驟是,單擊「開始|附件|命令提示符」,在命令行窗口中鍵入「cipher /w C:\foldername」即可清除C盤foldername文件夾中已刪除文件殘留的碎片,如果不輸入文件夾名稱則將對整個磁碟進行清理。
疑難排解
當您的Windows登錄賬戶變更而無法訪問已加密的文件時,由於用戶的賬戶名稱或者密碼變更時將無法與原來的加密證書聯繫上,因而您需要考慮是否在使用其他賬戶時更改了當前賬戶的名稱或者密碼?又或者是管理員進行了這樣的操作?如果的確如此,您可以嘗試將自己的賬戶名稱和密碼更改成原來的,問題應該能夠解決。但需要注意,根據微軟的說法,改回賬戶名稱與密碼的方法在管理員賬戶上可能無效,而且如果您的賬戶並不是改變而是被刪除後重建,也就是說是一個全新的賬戶,那麼您只能夠求助於恢復代理或者導入備份的證書。
如果您已經重新格式化了硬碟、重新安裝了系統又或者使用尚未加密文件時的系統盤鏡像恢復了系統而導致無法訪問加密文件,那麼您只能夠通過導入自己的證書或者恢復代理的方法來解決問題,這時基本上已經沒有其他方法可以幫助您取迴文件。另外,Windows XP SP1版後使用了新的加密演算法,如果您加密時使用的是Windows XP SP1版本,那麼當您嘗試挽救數據時也應該使用該版本,或者未來的更新版本,否則在其他版本上亂試,加密文件可能會損毀。
系統安全 深入理解加密文件系統EFS
微軟在NTFS4.0及後續版本的文件系統中,捆綁了兩個功能強大的工具:壓縮文件系統和加密文件系統。這個選項在文件夾的屬性-高級裡面。是一個單選框。壓縮文件系統在這里就不多提了,不過有一點,可能有心的朋友注意得到,就是這兩個選項不可以同時選。這個原因很簡單,因為不論是加密文件還是壓縮文件,我們都是在改變文件,我們通過改變他們的讀碼框架來加密或者壓縮文件。這里可能有人要問,WinRAR為什麼可以及加密文件又壓縮文件。其實WinRAR加密的方法是在基於WinRAR這個文件壓縮系統,而不是基於文件本身。我們還是言歸正傳。
這裡面要提到的一點叫做加密方式。相信有些朋友對Alice和Bob這兩個名字非常熟悉,這兩個名字最早用於IBM出版的一本圖書中,用來解釋對稱加密和非對稱加密。對稱加密,簡單一點說就是加密所使用的密碼和解密所使用的密碼是同一個密碼。非對稱呢,加密使用的和解密是不同的密碼。這個不同的密碼,一個被稱為私鑰,另一個就是公鑰。從名字上面可以看出來,私鑰,是無論如何不會公開的,公鑰,則是發布出去的。
詳細解釋一下,熟悉非對稱加密的朋友可以跳過這一段。e.g.Alice要發送一份敏感數據給BOB,顯然需要加密。非對稱加密,使用兩個不同的密碼加密和解密。就是說,如果alice的公鑰和私鑰為一組密碼,分別是alice的公鑰和alice的私鑰。那麼,用alice公鑰加密的東西只有使用alice的私鑰可以解密,對應的,如果使用alice公鑰加密的東西,只有alice的私鑰可以解開。那麼對於bob也是一樣。如果我們採用對稱加密的方法,也就是加密和解密的過程使用的是一個密碼,那麼這個密碼是無論如何不能被第三方截獲的。互聯網路,可以截獲;電話,可以監聽;甚至當面交換,都可以被竊聽。所以這是對稱加密的一個重大缺陷。如果採用非對稱加密,alice和bob都不公開自己的私鑰,然後他們在交換信息前,互相交換公鑰。這樣,alice使用bob的公鑰加密alice要給bob的文件,這個使用bob公鑰加密過的文件,僅有bob的私鑰可以解開。而bob從來沒有公開過他的私鑰,所以,我們看到,這樣的加密,是安全的。這個信息加密解密,交換公鑰的過程,就是非對稱加密。
解釋過非對稱加密,我們也可以簡單的比較出兩者在安全性上的優越性。不過非對稱加密一個重要的缺陷,就是運算時間很長,對稱加密在工作效率上可能是非對稱加密的100-1000倍。所以微軟也是在看到這一點後,在EFS中集成了兩者的優點。EFS使用了對稱加密和非對稱加密結合的工作方式,即先生成一個字元串作為密鑰採用對稱加密方法加密文件,然後,再使用非對稱加密加密這個密鑰。這個密鑰具體位數我記不得了,大約在70位。這里出現一個問題,實際在操作系統中,公鑰和私鑰是怎麼獲得的?為什麼管理員可以解開所有用戶的加密文件?
依照微軟的白皮書中解釋,加密文件系統中的用戶證書的獲得,有兩種途徑,一個是從CA(CertificationAuthority)獲得,另一種是在企業級CA失效的時候由本機為自己頒發一個數字證書。這里需要解釋的是證書和密鑰的關系,證書是密鑰的載體,在證書中包含了密鑰。這里可能又有人要問,用戶的私鑰是存放在什麼地方?用戶的私鑰是通過另外一種驗證機制實現的,這個在系統層面,日後我會寫文章加以闡釋。除了這兩個密鑰,還有一個用於直接加密文件的密鑰,這個根據用戶自己的SID計算出來的,微軟沒有公開這方面的信息,還請有心人共同嘗試理解其中的工作原理。管理員之所以可以管理所有用戶的加密文件,是為了保證系統的穩定,如果每一個用戶的文件都只有創建者可以修改,那麼計算機可能因此陷入混亂的狀態。
近日聽聞有些軟體可以破解微軟的EFS,我本為之興奮,結果下載後研究了一下,這種軟體的工作原理是備份出管理員的帳戶信息,通過ERA(緊急恢復代理)實現加密文件的恢復。事實上,如果用戶不慎在重新安裝系統的時候忘記備份出相應的密鑰,那麼這個加密過的文件可能永遠打不開。這一點不難理解,因為每一次安裝操作系統,操作系統會隨即生成一個SID號,當然,如果用戶的人品足夠好,還是可能生成一樣的SID號的(開個玩笑)。關於備份管理員賬號和密碼,可以通過Windows2000及後續版本中內建的忘記密碼向導來幫助備份密碼。希望可以給大家一些幫助
❽ 網路加密的演算法是什麼
就是網路在傳輸數字信號得時候0101代碼之間的運算得出某個關鍵值就成為了網路的安全碼。
❾ 如何選擇感測器網路安全協議的加密演算法
無線感測器網路的研究起步於20世紀90年代末期,但安全問題的研究成果近幾 年才出現,無線感測器網路安全方案正處於理論研究階段。由於在無線感測器網路中 數據是以無線的形式傳輸,信息隨時可能被非法竊聽、篡改以及破壞,因此,保證數 據在無線傳輸時的安全性顯得尤為重要,數據加密技術是保證數據安全性的一種重要 手段,目前,雖然已經存在許多成熟的加密演算法,但是由於無線感測器節點自身的特 殊性,使得大多數的加密演算法都無法應用到無線感測器網路中。在無線感測器網路中 如何選擇加密演算法以及如何實現加密演算法,便成為無線感測器網路安全通信的關鍵。 本文研究了加密演算法在無線感測器網路中的應用實現。在概述無線感測器網路的 基礎上,針對無線感測器網路自身的特點,提出了在無線感測器網路節點安全通信中, 加密演算法必須遵循的原則;設計了加密演算法在無線感測器網路中的模擬方案,選取了 RC5/6演算法作為節點的加密演算法,TOSSIM作為加密演算法的模擬平台,實現了加密算 法在無線感測器網路中對數據加、解密的模擬實驗;最後,通過對模擬結果進行分析, 驗證了加密演算法遵循的原則是合理的,表明RC5/6演算法適合於無線感測器網路數據加 密應用,可以達到安全通信的要求。
❿ 網路安全密匙的加密解密雛形
假設A要認證B,B有一個密鑰對,即一個公鑰和一個私鑰,B透露給A他的公鑰(至於他是怎麼做的將在以後討論)。然後A產生一段隨機的消息,然後把它發給B。
A-->B random--message
B用自己的私鑰來加密這段消息,然後把加密後的消息返回給A。
B-->A B's--private--key
A接到了這段消息,然後用B以前發過來的公鑰來解密。她把解密後的消息和原始的消息做比較,如果匹配的話,她就知道自己正在和B通信。一個入侵者應該不知道B的私鑰,因此就不能正確的加密那段A要檢查的隨機消息。