㈠ 如何确保家庭无线网络安全
方法/步骤
1
进入TP无线路由的WEB管理界面,浏览器输入192.168.1.1即可,输入用户名和密码,进入无线路由的web管理界面,选择“无线设置”标签,
END
方法/步骤2
在“无线设置”标签的“基本设置”下,在右侧取消“开启SSID广播”的勾选,保存。该操作是吧无线路由的SSID广播取消,通常所说的隐藏SSID,隐藏后当无线连接此路由时,需要手动输入正确的SSID号,不知道SSID号的人是无法和此路由器建立联系的
在“无线设置”标签下切换到“无线安全设置”,此页面设置无线网络的安全密码,根据系统提示,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密类型,在PSK密码处设置密码(不少于8位),确定。
此操作是为了加密无线网络,提高安全性,不知道密码的用户,即是知道了SSID也不能和路由建立连接
经过以上步骤的设置,你的无线网络已经很安全了,但为了绝对的安全,下面将启用终极设置,MAC过滤。
在“无线设置”标签下切换到“无线mac地址过滤”,选择“启用过滤”,“过滤规则”选择”禁止“,然后选择“添加新条目”,弹出一个警告框,确定后进入下一个页面,开始手动设置“无线网络MAC地址过滤设置”,在“mac地址”里面手动输入你打算可以连接到本无线网络的设备的mac(网卡地址,相当于身份证号码,全球唯一性),状态选择“生效”,保存,返回,即可以将可以加入到本无线网络的设备添加进来,多次重复该步骤,可以添加多个设备,然后,保存路由。
PS:此步骤是将设备的mac和路由进行绑定,在允许列表的设备才可以上网,不在列表的设备,即使知道前2个步骤的SSID和无线密码,也无法通过无线路由的安全认证,也不能加入本无线网络,这对于提高无线网络的安全有着极高的作用。
该步骤可以和前2步骤分离,也即是仅设置该步骤,将设备的mac进行绑定,这样可让有心蹭网的人抓狂,明明是无加密,信号很强的,为嘛不能连接?呵呵,这点是不是很强大呢?
㈡ 网络安全协议的介绍
网络安全协议是营造网络安全环境的基础,是构建安全网络的关键技术。设计并保证网络安全协议的安全性和正确性能够从基础上保证网络安全,避免因网络安全等级不够而导致网络数据信息丢失或文件损坏等信息泄露问题。在计算机网络应用中,人们对计算机通信的安全协议进行了大量的研究,以提高网络信息传输的安全性。
㈢ 计算机网络安全组成
网络有七层,每层都有安全。中间也就是协议的转换,所以安全也就是通过控制或者监控支持这些协议的的端口。
物理层:
物理层(physical layer)的主要功能是完成相邻结点之间原始比特流传输。物理层协议关心的典型问题是使用什么样的物理信号来表示数据0和1。1位持续的时间多长。数据传输是否可同时在两个方向上进行。最初的廉洁如何建立以及完成通信后连接如何终止。物理接口(插头和插座)有多少针以及各针的作用。物理层的设计主要涉及物理层接口的机械、电气、功能和过电特性,以及物理层接口连接的传输介质等问题。物理层的实际还涉及到通信工程领域内的一些问题。
数据链路层:
数据链路层(data link layer)的主要功能是如何在不可靠的物理线路上进行数据的可靠传输。数据链路层完成的是网络中相邻结点之间可靠的数据通信。为了保证书觉得可靠传输,发送出的数据针,并按顺序传送个针。由于物理线路不可靠,因此发送方发出的数据针有可能在线路上出错或丢失,从而导致接受方无法正确接收数据。为了保证能让接收方对接收到的数据进行正确的判断,发送方位每个数据块计算出CRC(循环冗余检验)并加入到针中,这样接收方就可以通过重新计算CRC来判断接收到的数据是否正确。一旦接收方发现接收到的数据有错误,则发送方必须重新传送这一数据。然而,相同的数据多次传送也可能是接收方收到重复的数据。
数据链路层要解决的另一个问题是防止高速发送方的数据把低速接收方“淹没”。因此需要某种信息流量控制机制使发送方得知接收方当前还有多少缓存空间。为了控制的方便,流量控制常常和差错处理一同实现。
在广域网中,数据链路层负责主机IMP、IMP-IMP之间数据的可靠传送。在局域网中,数据链路层负责制及之间数据的可靠传输。
网络层:
网络层(network layer)的主要功能是完成网络中主机间的报文传输,其关键问题之一是使用数据链路层的服务将每个报文从源端传输到目的端。在广域网中,这包括产生从源端到目的端的路由,并要求这条路径经过尽可能少的IMP。如果在子网中同时出现过多的报文,子网就可能形成拥塞,因为必须加以避免这种情况的出现。
当报文不得不跨越两个或多个网络时,又会带来很多新问题。比
在单个局域网中,网络层是冗余的,因为报文是直接从一台计算机传送到另一台计算机的,因此网络层所要做的工作很少。
传输层:
传输层(transport layer)的主要功能是实现网络中不同主机上的用户进程之间可靠的数据通信。
传输层要决定会话层用户(最终对网络用户)提供什么样的服务。最好的传输连接是一条无差错的、按顺序传送数据的管道,即传输层连接时真正的点到点。
由于绝大多数的主机都支持多用户操作,因而机器上有多道程序就意味着将有多条连接进出于这些主机,因此需要以某种方式区别报文属于哪条连接。识别这些连接的信息可以放入传输层的报文头中除了将几个报文流多路复用到一条通道上,传输层还必须管理跨网连接的建立和取消。这就需要某种命名机制,使机器内的进程能够讲明它希望交谈的对象。另外,还需要有一种机制来调节信息流,使高速主机不会过快的向低速主机传送数据。尽管主机之间的流量控制与IMP之间的流量控制不尽相同。
会话层:
会话层(SESSION LAYER)允许不同机器上的用户之间建立会话关系。会话层循序进行类似的传输层的普通数据的传送,在某某些场合还提供了一些有用的增强型服务。允许用户利用一次会话在远端的分时系统上登陆,或者在两台机器间传递文件。
会话层提供的服务之一是管理对话控制。会话层允许信息同时双向传输,或任一时刻只能单向传输。如果属于后者,类似于物理信道上的半双工模式,会话层将记录此时该轮到哪一方。一种与对话控制有关的服务是令牌管理(token management)。有些协议会保证双方不能同时进行同样的操作,这一点很重要。为了管理这些活动,会话层提供了令牌,令牌可以在会话双方之间移动,只有持有令牌的一方可以执行某种关键性操作。另一种会话层服务是同步。如果在平均每小时出现一次大故障的网络上,两台机器简要进行一次两小时的文件传输,试想会出现什么样的情况呢?每一次传输中途失败后,都不得不重新传送这个文件。当网络再次出现大故障时,可能又会半途而废。为解决这个问题,会话层提供了一种方法,即在数据中插入同步点。每次网络出现故障后,仅仅重传最后一个同步点以后的数据(这个其实就是断点下载的原理)。
表示层:
表示层(presentation layer)用于完成某些特定功能,对这些功能人们常常希望找到普遍的解决办法,而不必由每个用户自己来实现。表示层以下各层只关心从源端机到目标机到目标机可靠的传送比特流,而表示层关心的是所传送的信息的语法和语义。表示层服务的一个典型例子就是大家一致选定的标准方法对数据进行编码。大多数用户程序之间并非交换随机比特,而是交换诸如人名、日期、货币数量和发票之类的信息。这些对象使用字符串、整型数、浮点数的形式,以及由几种简单类型组成的数据结构来表示的。
在网络上计算机可能采用不同的数据表示,所以需要在数据传输时进行数据格式转换。为了让采用不同数据表示法的计算机之间能够相互通信而且交换数据,就要在通信过程中使用抽象的数据结构来表示所传送的数据。而在机器内部仍然采用各自的标准编码。管理这些抽象数据结构,并在发送方将机器的内部编码转换为适合网上传输的传送语法以及在接收方做相反的转换等噢年工作都是由表示层来完成的。
另外,表示层还涉及数据压缩和解压、数据加密和解米等工作(winrar的那一套)。
应用层:
连网的目的在于支持运行于不同计算机的进程彼此之间的通信,而这些进程则是为用户完成不同人物而设计的。可能的应用是多方面的,不受网络结构的限制。应用层(app;ocation layer)包括大量人们普遍需要的协议。虽然,对于需要通信的不同应用来说,应用层的协议都是必须的。例如:http、ftp、TCP/IP。
由于每个应用有不同的要求,应用层的协议集在OSI模型中并没有定义。但是,有些确定的应用层协议,包括虚拟终端、文件传输、电子邮件等都可以作为标准化的候选。
㈣ 无线网络协议是什么
无线网络协议介绍
WLAN家族成员逐个说明
802.11a
高速WLAN协议,使用5G赫兹频段。最高速率54Mbps,实际使用速率约为22-26Mbps。与802.11b不兼容,是其最大的缺点。
802.11b
目前最流行的WLAN协议,使用2.4G赫兹频段。最高速率11Mbps,实际使用速率根据距离和信号强度可变
(150米内1-2Mbps,50米内可达到11Mbps)。802.11b的较低速率使得无线数据网的使用成本能够被大众接受。另外,通过统一的认证机构认证所有厂商的产品,802.11b设备之间的兼容性得到了保证。兼容性促进了竞争和用户接受程度。
802.11e
基于WLAN的QoS协议,通过该协议802.11a,b,g能够进行VoIP。也就是说,802.11e是通过无线数据网实现语音通话功能的协议。该协议将是无线数据网与传统移动通信网络进行竞争的强有力武器。
802.11g
802.11g是802.11b在同一频段上的扩展。支持达到54Mbps的最高速率。兼容802.11b。该标准已经战胜了802.11a成为下一步无线数据网的标准。
802.11h
802.11h是802.11a的扩展,目的是兼容其他5G赫兹频段的标准,如欧盟使用的HyperLAN2。
802.11i
802.11i是新的无线数据网安全协议,已经普及的WEP协议中的漏洞,将成为无线数据网络的一个安全隐患。802.11i提出了新的TKIP协议解决该安全问题。
㈤ 网络安全中对于http加密后用来保护数据协议的是什么
HTTPS是在HTTP上建立SSL加密层,并对传输数据进行加密,是HTTP协议的安全版。HTTPS主要作用是:
(1)对数据进行加密,并建立一个信息安全通道,来保证传输过程中的数据安全;
(2)对网站服务器进行真实身份认证。
㈥ 电子商务中的安全协议是什么意思
安全协议是以密码学为基础的消息交换协议,其目的是在网络环境中提供各种安全服务。密码学是网络安全的基础,但网络安全不能单纯依靠安全的密码算法。安全协议是网络安全的一个重要组成部分,我们需要通过安全协议进行实体之间的认证、在实体之间安全地分配密钥或其它各种秘密、确认发送和接收的消息的非否认性等。
安全协议是建立在密码体制基础上的一种交互通信协议,它运用密码算法和协议逻辑来实现认证和密钥分配等目标。
安全协议可用于保障计算机网络信息系统中秘密信息的安全传递与处理,确保网络用户能够安全、方便、透明地使用系统中的密码资源。安全协议在金融系统、商务系统、政务系统、军事系统和社会生活中的应用日益普遍,而安全协议的安全性分析验证仍是一个悬而未决的问题。在实际社会中,有许多不安全的协议曾经被人们作为正确的协议长期使用,如果用于军事领域的密码装备中,则会直接危害到军事机密的安全性,会造成无可估量的损失。这就需要对安全协议进行充分的分析、验证,判断其是否达到预期的安全目标。
网络安全是实现电子商务的基础,而一个通用性强,安全可靠的网络协议则是实现电子商务安全交易的关键技术之一,它也会对电子商务的整体性能产生很大的影响。由美国Netscape公司开发和倡导的SSL协议(Secure Sockets Layer,安全套接层),它是目前安全电子商务交易中使用最多的协议之一,内容主要包括协议简介、记录协议、握手协议、协议安全性分析以及应用等。本文在简单介绍SSL协议特点和流程的基础上,详细介绍了SSL协议的应用和配置过程。
1 、SSL协议简介
SSL作为目前保护Web安全和基于HTTP的电子商务交易安全的事实上的,被许多世界知名厂商的Intranet和Internet网络产品所支持,其中包括Netscape、Microsoft、IBM 、Open Market等公司提供的支持SSL的客户机和服务器产品,如IE和Netscape浏览器,IIS、Domino Go WebServer、Netscape Enterprise Server和Appache等Web Server等。
SSL采用对称密码技术和公开密码技术相结合,提供了如下三种基本的安全服务:秘密性。SSL客户机和服务器之间通过密码算法和密钥的协商,建立起一个安全通道。以后在安全通道中传输的所有信息都经过了加密处理,网络中的非法窃听者所获取的信息都将是无意义的密文信息。
完整性。SSL利用密码算法和hash函数,通过对传输信息特征值的提取来保证信息的完整性,确保要传输的信息全部到达目的地,可以避免服务器和客户机之间的信息内容受到破坏。
认证性。利用证书技术和可信的第三方CA,可以让客户机和服务器相互识别的对方的身份。为了验证证书持有者是其合法用户(而不是冒名用户),SSL要求证书持有者在握手时相互交换数字证书,通过验证来保证对方身份的合法性。
SSL协议的实现属于SOCKET层,处于应用层和传输层之间,由SSL记录协议(SSL RECORD PROTOCOL)和SSL握手协议(SSL HAND-SHAKE PROTOCOL)组成的,其结构如图1所示:
SSL可分为两层,一是握手层,二是记录层。SSL握手协议描述建立安全连接的过程,在客户和服务器传送应用层数据之前,完成诸如加密算法和会话密钥的确定,通信双方的身份验证等功能;SSL记录协议则定义了数据传送的格式,上层数据包括SSL握手协议建立安全连接时所需传送的数据都通过SSL记录协议再往下层传送。这样,应用层通过SSL协议把数据传给传输层时,已是被加密后的数据,此时TCP/IP协议只需负责将其可靠地传送到目的地,弥补了 TCP/IP协议安全性较差的弱点。
Netscape公司已经向公众推出了SSL的参考实现(称为SSLref)。另一免费的SSL实现叫做SSLeay。SSLref和SSLeay均可给任何TCP/IP应用提供SSL功能,并且提供部分或全部源代码。Internet号码分配当局(IANA)已经为具备SSL功能的应用分配了固定端口号,例如,带SSL的HTTP(https)被分配以端口号443,带SSL的SMTP(ssmtp)被分配以端口号465,带SSL的NNTP (snntp)被分配以端口号563。
微软推出了SSL版本2的改进版本,叫做PCT(私人通信技术)。SSL和PCT非常类似。它们的主要差别是它们在版本号字段的最显着位(The Most Significant Bit)上的取值有所不同:SSL该位取0,PCT该位取1。这样区分之后,就可以对这两个协议都给予支持。
1996年4月,IETF授权一个传输层安全(TLS)工作组着手制订一个传输层安全协议(TLSP),以便作为标准提案向IESG正式提交。TLSP将会在许多地方酷似SSL。
2 、SSL安全性
目前,几乎所有操作平台上的WEB浏览器(IE、Netscatp)以及流行的Web服务器(IIS、Netscape Enterprise Server等)都支持SSL协议。因此使得使用该协议便宜且开发成本小。但应用SSL协议存在着不容忽视的缺点:
1. 系统不符合国务院最新颁布的《商用密码管理条例》中对商用密码产品不得使用国外密码算法的规定,要通过国家密码管理委员会的审批会遇到相当困难。
2. 系统安全性差。SSL协议的数据安全性其实就是建立在RSA等算法的安全性上,因此从本质上来讲,攻破RSA等算法就等同于攻破此协议。由于美国政府的出口限制,使得进入我国的实现了SSL的产品(Web浏览器和服务器)均只能提供512比特RSA公钥、40比特对称密钥的加密。目前已有攻破此协议的例子:1995年8月,一个法国学生用上百台工作站和二台小型机攻破了Netscape对外出口版本;另外美国加州两个大学生找到了一个“陷门”,只用了一台工作站几分钟就攻破了Netscape对外出口版本。
但是,一个安全协议除了基于其所采用的加密算法安全性以外,更为关键的是其逻辑严密性、完整性、正确性,这也是研究协议安全性的一个重要方面,如果一个安全协议在逻辑上有问题,那么它的安全性其实是比它所采用的加密算法的安全性低,很容易被攻破。从目前来看,SSL比较好地解决了这一问题。不过SSL协议的逻辑体现在SSL握手协议上,SSL握手协议本身是一个很复杂的过程,情况也比较多,因此我们并不能保证SSL握手协议在所有的情况下逻辑上都是正确的,所以研究SSL协议的逻辑正确性是一个很有价值的问题。
另外,SSL协议在“重传攻击”上,有它独到的解决办法。SSL协议为每一次安全连接产生了一个128位长的随机数——“连接序号”。理论上,攻击者提前无法预测此连接序号,因此不能对服务器的请求做出正确的应答。但是计算机产生的随机数是伪随机数,它的实际周期要远比2128小,更为危险的是有规律性,所以说SSL协议并没有从根本上解决“信息重传”这种攻击方法,有效的解决方法是采用“时间戳”。但是这需要解决网络上所有节点的时间同步问题。
总的来讲,SSL协议的安全性能是好的,而且随着SSL协议的不断改进,更多的安全性能、好的加密算法被采用,逻辑上的缺陷被弥补,SSL协议的安全性能会不断加强。
3、 windows 2000中SSL的配置与应用SSL的典型应用主要有两个方面,一是客户端,如浏览器等;另外一个就是服务器端,如Web服务器和应用服务器等。目前,一些主流浏览器(如IE和 Netscape等)和IIS、Domino Go WebServer、Netscape Enterprise Server、Appache等Web服务器都提供了对SSL的支持。要实现浏览器(或其他客户端应用)和Web服务器(或其他服务器)之间的安全SSL 信息传输,必须在Web服务器端安装支持SSL的Web服务器证书,在浏览器端安装支持SSL的客户端证书(可选),然后把URL中的“http://” 更换。
㈦ 如何选择传感器网络安全协议的加密算法
无线传感器网络的研究起步于20世纪90年代末期,但安全问题的研究成果近几 年才出现,无线传感器网络安全方案正处于理论研究阶段。由于在无线传感器网络中 数据是以无线的形式传输,信息随时可能被非法窃听、篡改以及破坏,因此,保证数 据在无线传输时的安全性显得尤为重要,数据加密技术是保证数据安全性的一种重要 手段,目前,虽然已经存在许多成熟的加密算法,但是由于无线传感器节点自身的特 殊性,使得大多数的加密算法都无法应用到无线传感器网络中。在无线传感器网络中 如何选择加密算法以及如何实现加密算法,便成为无线传感器网络安全通信的关键。 本文研究了加密算法在无线传感器网络中的应用实现。在概述无线传感器网络的 基础上,针对无线传感器网络自身的特点,提出了在无线传感器网络节点安全通信中, 加密算法必须遵循的原则;设计了加密算法在无线传感器网络中的仿真方案,选取了 RC5/6算法作为节点的加密算法,TOSSIM作为加密算法的仿真平台,实现了加密算 法在无线传感器网络中对数据加、解密的仿真实验;最后,通过对仿真结果进行分析, 验证了加密算法遵循的原则是合理的,表明RC5/6算法适合于无线传感器网络数据加 密应用,可以达到安全通信的要求。
㈧ ipv6协议是否对网络安全进行了考虑,如果有,它是如何实现网络安全的
随着企业网络的普及和网络开放性,共享性,互连程度的扩大,网络的信息安全问题也越来越引起人们的重视。一个安全的计算机网络应该具有可靠性、可用性、完整性、保密性和真实性等特点。计算机网络不仅要保护计算机网络设备安全和计算机网络系统安全,还要保护数据安全。 网络安全风险分析 计算机系统本身的脆弱性和通信设施的脆弱性共同构成了计算机网络的潜在威胁。信息网络化使信息公开化、信息利用自由化,其结果是信息资源的共享和互动,任何人都可以在网上发布信息和获取信息。 这样,网络信息安全问题就成为危害网络发展的核心问题,与外界的因特网连接使信息受侵害的问题尤其严重。目前企业网络信息的不安全因素来自病毒、黑客、木马、垃圾邮件等几个方面。 计算机病毒是一种危害计算机系统和网络安全的破坏性程序。它可以直接破坏计算机数据信息,也可以大量占用磁盘空间、抢占系统资源从而干扰了系统的正常运行。 随着Internet技术的发展、企业网络环境的日趋成熟和企业网络应用的增多,病毒的感染、传播的能力和途径也由原来的单一、简单变得复杂、隐蔽,尤其是Internet环境和企业网络环境为病毒传播、生存提供了环境。 黑客攻击已经成为近年来经常发生的事情,网络中服务器被攻击的事件层出不穷。黑客利用计算机系统、网络协议及数据库等方面的漏洞和缺陷,采用破解口令(password cracking)、天窗(trapdoor)、后门(backdoor)、特洛伊木马(Trojan horse)等手段侵入计算机系统,进行信息破坏或占用系统资源,使得用户无法使用自己的机器。 一般大型企业的网络都拥有Internet连接,同时对外提供的WWW和EMAIL等服务。因此企业内部网络通过Internet连接外部进行大量的信息交换,而其中大约80%信息是电子邮件,邮件中又有一半以上的邮件是垃圾邮件,这一比例还在逐年上升。 企业局域网内部的信息安全更是不容忽视的。网络内部各节点之间通过网络共享网络资源,就可能因无意中把重要的涉密信息或个人隐私信息存放在共享目录下,因此造成信息泄漏;甚至存在内部人员编写程序通过网络进行传播,或者利用黑客程序入侵他人主机的现象。因此,网络安全不仅要防范外部网,同时更防范内部网。 网络安全措施 由此可见,有众多的网络安全风险需要考虑,因此,企业必须采取统一的安全策略来保证网络的安全性。一个完整的安全技术和产品包括:身份认证、访问控制、流量监测、网络加密技术、防火墙、入侵检测、防病毒、漏洞扫描等;而造成安全事件的原因则包括技术因素、管理因素以及安全架构设计上的疏漏等问题。 1.外部入侵的防范措施 (1)网络加密(Ipsec) IP层是TCP/IP网络中最关键的一层,IP作为网络层协议,其安全机制可对其上层的各种应用服务提供透明的覆盖式安全保护。因此,IP安全是整个TCP/IP安全的基础,是网络安全的核心。IPSec是目前唯一一种能为任何形式的Internet通信提供安全保障的协议。IPSec允许提供逐个数据流或者逐个连接的安全,所以能实现非常细致的安全控制。对于用户来说,便可以对于不同的需要定义不同级别地安全保护(即不同保护强度的IPSec通道)。IPSec为网络数据传输提供了数据机密性、数据完整性、数据来源认证、抗重播等安全服务,使得数据在通过公共网络传输时,不用担心被监视、篡改和伪造。 IPSec是通过使用各种加密算法、验证算法、封装协议和一些特殊的安全保护机制来实现这些目的,而这些算法及其参数是保存在进行IPSec通信两端的SA(Security Association,安全联盟),当两端的SA中的设置匹配时,两端就可以进行IPSec通信了。 在虚拟专用网(VPN)中主要采用了IPSec技术。 (2)防火墙 防火墙是一种网络安全保障手段,是网络通信时执行的一种访问控制尺度,其主要目标就是通过控制进、出一个网络的权限,在内部和外部两个网络之间建立一个安全控制点,对进、出内部网络的服务和访问进行控制和审计,防止外部网络用户以非法手段通过外部网络进入内部网络,访问、干扰和破坏内部网络资源。在逻辑上,防火墙是一个分离器,一个限制器,也是一个分析器,有效地监视了内部网络和Internet之间的任何活动,保证了内部网络的安全。 防火墙有软、硬件之分,实现防火墙功能的软件,称为软件防火墙。软件防火墙运行于特定的计算机上,它需要计算机操作系统的支持。基于专用的硬件平台的防火墙系统,称为硬件防火墙。它们也是基于PC架构,运行一些经过裁剪和简化的操作系统,承载防火墙软件。 (3)入侵检测 部署入侵检测产品,并与防火墙联动,以监视局域网外部绕过或透过防火墙的攻击,并及时触发联动的防火墙及时关闭该连接;同时监视主服务器网段的异常行为,以防止来自局域网内部的攻击或无意的误用及滥用行为。入侵检测是防火墙的合理补充,帮助系统对付网络攻击,扩展了系统管理员的安全管理能力。 2.内部非法活动的防范措施 (1)身份认证 网络安全身份认证是指登录计算机网络时系统对用户身份的确认技术。是网络安全的第一道防线,也是最重要的一道防线。用户在访问安全系统之前,首先经过身份认证系统识别身份,然后访问监控器根据用户的身份和授权数据库决定用户是否能够访问某个资源。授权数据库由安全管理员按照需要进行配置。 审计系统根据审计设置记录用户的请求和行为,同时入侵检测系统实时或非实时地检测是否有入侵行为。访问控制和审计系统都要依赖于身份认证系统提供的用户的身份。身份认证在安全系统中的地位极其重要,是最基本的安全服务,其它的安全服务都要依赖于它。一旦身份认证系统被攻破,那么系统的所有安全措施将形同虚设。黑客攻击的目标往往就是身份认证系统,因此身份认证实在是网络安全的关键。 (2)访问控制 访问控制决定了用户可以访问的网络范围、使用的协议、端口;能访问系统的何种资源以及如何使用这些资源。 在路由器上可以建立访问控制列表,它是应用在路由器接口的指令列表,这些指令列表用来告诉路由器哪些数据包可以接收、哪些数据包需要拒绝。至于数据包是被接收还是被拒绝,可以由类似于源地址、目的地址、端口号、协议等特定指示条件来决定。 建立访问控制列表后,可以限制网络流量,提高网络性能,对通信流量起到控制的手段,这也是对网络访问的基本安全手段。由于访问控制列表ACL(Access Control List)的表项可以灵活地增加,所以可以把ACL当作一种网络控制的有力工具,用来过滤流入和流出路由器接口的数据包。 在应用系统中,访问控制的手段包括用户识别代码、口令、登录控制、资源授权(例如用户配置文件、资源配置文件和控制列表)、授权核查、日志和审计。适当的访问控制能够阻止未经允许的用户有意或无意地获取数据,根据授予的权限限制其对资源的利用范围和程度。 (3)流量监测 目前有很多因素造成网络的流量异常,如拒绝服务攻击(DoS)、网络蠕虫病毒的传播、一些网络扫描工具产生的大量TCP连接请求等,很容易使网络设备瘫痪。这些网络攻击,都是利用系统服务的漏洞或利用网络资源的有限性,在短时间内发动大规模网络攻击,消耗特定资源,造成网络或计算机系统瘫痪。因此监控网络的异常流量非常重要。 流量监测技术主要有基于SNMP的流量监测和基于Netflow的流量监测。基于SNMP的流量信息采集,是通过提取网络设备Agent提供的MIB(管理对象信息库)中收集一些具体设备及流量信息有关的变量。 基于SNMP收集的网络流量信息包括:输入字节数、输入非广播包数、输入广播包数、输入包丢弃数、输入包错误数、输入未知协议包数、输出字节数、输出非广播包数、输出广播包数、输出包丢弃数、输出包错误数、输出队长等。基于Netflow流量信息采集是基于网络设备提供的Netflow机制实现的网络流量信息采集,在此基础上实现的流量信息采集效率和效果均能够满足网络流量异常监测的需求。 基于以上的流量检测技术,目前有很多流量监控管理软件,此类软件是判断异常流量流向的有效工具,通过流量大小变化的监控,可以帮助网管人员发现异常流量,特别是大流量异常流量的流向,从而进一步查找异常流量的源、目的地址。 处理异常流量最直接的解决办法是切断异常流量源设备的物理连接,也可以采用访问控制列表进行包过滤或在路由器上进行流量限定的方法控制异常流量。 (4)漏洞扫描 对一个网络系统而言,存在不安全隐患,将是黑客攻击得手的关键因素。就目前的网络系统来说,在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略方面都可能存在一定的安全缺陷即安全漏洞。及时检测出网络中每个系统的安全漏洞是至关重要的。 安全扫描是增强系统安全性的重要措施之一,它能够有效地预先评估和分析系统中的安全问题。漏洞扫描系统是用来自动检测远程或本地主机安全漏洞的程序,按功能可分为:操作系统漏洞扫描、网络漏洞扫描和数据库漏洞扫描。网络漏洞扫描系统,是指通过网络远程检测目标网络和主机系统漏洞的程序,它对网络系统和设备进行安全漏洞检测和分析,从而发现可能被入侵者非法利用的漏洞。 定期对网络系统进行漏洞扫描,可以主动发现安全问题并在第一时间完成有效防护,让攻击者无隙可钻。 (5)防病毒 企业防病毒系统应该具有系统性与主动性的特点,能够实现全方位多级防护。 考虑到病毒在网络中存储、传播、感染的方式各异且途径多种多样,相应地在构建网络防病毒系统时,应利用全方位的企业防毒产品,实施集中控制、以防为主、防杀结合的策略。具体而言,就是针对网络中所有可能的病毒攻击设置对应的防毒软件,通过全方位、多层次的防毒系统配置,使网络没有薄弱环节成为病毒入侵的缺口。 实例分析 大庆石化局域网是企业网络,覆盖大庆石化机关、各生产厂和其他的二级单位,网络上运行着各种信息管理系统,保存着大量的重要数据。为了保证网络的安全,针对计算机网络本身可能存在的安全问题,在网络安全管理上我们采取了以下技术措施: 1.利用PPPOE拨号上网的方式登录局域网 我们对网络用户实施了身份认证技术管理。用户采用 PPPOE拨号方式上局域网,即用户在网络物理线路连通的情况下,需要通过拨号获得IP地址才能上局域网。我们选用华为ISN8850智能IP业务交换机作为宽带接入服务器(BAS),RADIUS服务器作用户认证系统,每个用户都以实名注册,这样我们就可以管理用户的网上行为,实现了对以太网接入用户的管理。 2.设置访问控制列表 在我们的网络中有几十台路由交换机,在交换机上我们配置了访问控制列表,根据信息流的源和目的 IP 地址或网段,使用允许或拒绝列表,更准确地控制流量方向,并确保 IP 网络免遭网络侵入。 3.划分虚拟子网 在局域网中,我们把不同的单位划分成不同的虚拟子网(VLAN)。对于网络安全要求特别高的应用,如医疗保险和财务等,划分独立的虚拟子网,并使其与局域网隔离,限制其他VLAN成员的访问,确保了信息的保密安全。 4.在网络出口设置防火墙 在局域网的出口,我们设置了防火墙设备,并对防火墙制定安全策略,对一些不安全的端口和协议进行限制,使所有的服务器、工作站及网络设备都在防火墙的保护之下,同时配置一台日志服务器记录、保存防火墙日志,详细记录了进、出网络的活动。 5.部署Symantec防病毒系统 我们在大庆石化局域网内部署了Symantec防病毒系统。Symantec系统具有跨平台的技术及强大功能,系统中心是中央管理控制台。通过该管理控制台集中管理运行Symantec AntiVirus 企业版的服务器和客户端;可以启动和调度扫描,以及设置实时防护,从而建立并实施病毒防护策略,管理病毒定义文件的更新,控制活动病毒,管理计算机组的病毒防护、查看扫描、病毒检测和事件历史记录等功能。 6.利用高效的网络管理软件管理全网 大庆石化局域网的网络环境比较复杂,含有多种cisco交换设备、华为交换设备、路由设备以及其他一些接入设备,为了能够有效地网络,我们采用了BT_NM网络资源管理系统。 该系统基于SNMP管理协议,可以实现跨厂商、跨平台的管理。系统采用物理拓扑的方法来自动生成网络的拓扑图,能够准确和直观地反映网络的实际连接情况,包括设备间的冗余连接、备份连接、均衡负载连接等,对拓扑结构进行层次化管理。 通过网络软件的IP地址定位功能可以定位IP地址所在交换机的端口,有效解决了IP地址盗用、查找病毒主机网络黑客等问题。 通过网络软件还可实现对网络故障的监视、流量检测和管理,使网管人员能够对故障预警,以便及时采取措施,保证了整个网络能够坚持长时间的安全无故障运行。 7.建立了VPN系统 虚拟专用网是对企业内部网的扩展。它可以帮助远程用户、公司分支机构、商业伙伴及供应商同公司的内部网建立可信的安全连接,并保证数据的安全传输。虚拟专用网可用于实现企业网站之间安全通信的虚拟专用线路,用于经济有效地连接到商业伙伴和用户的安全外联网虚拟专用网。 为了满足企业用户远程办公需求,同时为了满足网络安全的要求,我们在石化局域网中建立了VPN系统。VPN的核心设备为Cisco的3825路由器,远端子公司采用Cisco的2621路由器,动态接入设备采用Cisco的1700路由器。 8.启动应用服务器的审计功能 在局域网的各应用中我们都启用了审计功能,对用户的操作进行审核和记录,保证了系统的安全。 大庆石化局域网结构简图网络信息系统安全问题的解决依赖于技术和管理两方面,在采取技术措施保障网络安全的同时,我们还建立健全网络信息系统安全管理体系,将各种安全技术与运行管理机制、人员思想教育与技术培训、安全规章制度建设相结合。 通过以上管理机制和技术措施的实施,提高了网络安全性,降低了网络安全事故的风险,保证了网络长期平稳的运行。
㈨ 小区里的无线网络一般都设什么安全协议
WEP协议,其全称为Wired Equivalent Protocol(有线等效协议)。它是为了保证802.11b协议数据传输的安全性而推出的安全协议。该协议可以通过对传输的数据进行加密,这样可以保证无线局域网中数据传输的安全性。目前,在市场上一般的无线网络产品支持64/128甚至256位WEP加密。在无线网络中要体现此项协议,即要在无线路由器及每个无线客户端启用WEP,并输入该密钥,这样就可以保证安全连接。
随着无线通信技术的日益成熟,无线通信产品价格一降再降,无线局域网也逐步走进千家万户。但无线网络的安全问题同时也令人担忧,毕竟在无线信号覆盖范围内,一些“心怀不测”人也有机会接入,甚至偷窥、篡改和破坏用户的重要数据文件,那如何保证无线网络的安全呢?无线加密协议(WEP和WPA)的应用就是一套行之有效的方法。
WEP,让无线网络更安全
在基IEEE 802.11b/g网络标准的无线局域网中,为了增强网络安全,WEP加密协议被普通家庭用户广泛使用。WEP(Wireless Equivalent Privacy)中文全称“无线等效协议”,它使用RC4加密算法,拥有“开放系统和共享密匙”两种身份验证方式,此外,WEP提供的密匙长度也有64位、128位和152位之分,密匙越长,安全性越高。
应用WEP加密协议
在无线网络中应用WEP加密协议非常简单,下面笔者以“TL-WR541G”无线路由器为例,进行详细介绍。
使用客户机的IE浏览器登录到无线路由器管理界面后,依次展开“无线设置/基本设置”,在基本设置窗口中,先要选中“开启安全设置”选项。然后在“安全类型”下拉框中选择“WEP”,接着进行身份验证方式选择,它提供了“自动选择、开放系统和共享密匙”三种方式,为确保安全,建议选择“共享密匙”。
下面设置密匙的长度,它提供了64位、128位和152位,当然密匙长度越长越安全,这里要根据安全需要进行选择,然后在“密匙”框中设置好WEP加密密匙,最后点击“保存”按钮,重新启动无线路由器就完成了WEP加密协议的设置。
修改客户端
在无线网络中应用了WEP加密协议后,这时就必须修改客户端的无线网络参数设置才行,否则就不能接入无线网络,笔者以Windows XP系统的“无线零配置”服务为例。右键单击无线网卡图标,选择“状态”,然后点击“属性”,切换到“无线网络配置”标签页,在“首选网络”框中找到无线网络项目,点击“属性”,切换到“关联”标签页。下面在“网络验证”框中选择“共享式”,“数据加密”框中选择“WEP”,接着在“网络密匙”栏中输入你的WEP密匙,最后点击“确定”按钮即可,就能重新接入无线网络。
虽然WEP加密协议可以保证一般家庭用户的无线安全,但它也有不足,WEP的密钥固定,初始向量仅为24位,算法强度并不强,可以使用WEPCrack、AirSnort工具进行破解,因此对于安全性能要求更高的家庭用户存在一定的隐患,而WPA加密协议的应用,恰好解决这个难题。
WPA,打造无线网络铜墙铁壁
由于WEP存在一定的安全隐患,因此有些家庭用户改用安全性更高的WPA协议。WPA(Wi-Fi Protected Access)全称“无线保护接入”,它改变了密钥的生成方式,加强了密钥的生成算法,采用更频繁地变换密钥方式来获得更高的安全,因此WPA加密就有效的解决了WEP加密应用中的不足。对于家庭用户,采用WPA协议的简化版(WPA-PSK)即可,并且它操作简单,安全性也高,只要一个独立的无线路由器或无线AP即可实现。
应用WPA-PSK加密
在无线路由器的“基本设置”窗口的“安全类型”框中选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,然后设置“安全选项”,它提供了“自动选择、WPA-PSK和WPA2-PSK”三种方式,笔者选择“WPA-PSK”;接着设置加密方法,有“TKIP、AES”两种,笔者选择“TKIP”;下面要设置“PSK密码”,注意,该密码最短为8个字符,完成密码设置后,点击“保存”按钮,重新启动无线路由器。这样就完成了WPA-PSK的设置。
修改客户端
无线网络应用了WPA-PSK加密协议后,当然也要修改客户端设置。在“无线网络配置”标签页的“首选网络”框中选中无线网络项目,点击“属性”,切换到“关联”标签页,在“网络验证”栏中选择“WPA-PSK”,接着将“数据加密”项目修改为“TKIP”,然后在“网络密匙”栏中两次输入你的PSK密码,最后点击“确定”按钮,这样客户机就能重新接入无线网络了。
在你的无线网络中是使用WEP还是WPA加密协议要根据你对网络安全性的要求而定,对于一般的家庭用户,使用WEP协议即可,如果你对网络安全性有特殊的要求,当然要使用WPA协议了
㈩ ssl协议属于网络什么的标准协议
SSL是一种网络安全协议。
SSL(Secure Sockets Layer)及其继任者传输层安全(Transport Layer Security,TLS)是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。TLS与SSL在传输层对网络连接进行加密。
SSL为Netscape所研发,用以保障在Internet上数据传输之安全,利用数据加密技术,可确保数据在网络上之传输过程中不会被截取及窃听。一般通用之规格为40 bit之安全标准,美国则已推出128 bit之更高安全标准,但限制出境。
SSL协议位于TCP/IP协议与各种应用层协议之间,为数据通讯提供安全支持。广泛地用于Web浏览器与服务器之间的身份认证和加密数据传输。