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文档简介
网络安全知识概述1网络安全问题概述
1.1计算机网络面临的安全性威胁
计算机网络上的通信面临以下两大类威胁:一、被动攻击。主要是截获,即从网络上窃听他人的通信内容。二、主动攻击,主要有:
(1)篡改——故意篡改网络上传送的报文。
(2)恶意程序——包括计算机病毒、计算机蠕虫、特洛伊木马和逻辑炸弹等。
(3)拒绝服务——包括分布式拒绝服务。对网络的被动攻击和主动攻击截获拒绝服务被动攻击主动攻击目的站源站源站源站源站目的站目的站目的站篡改恶意程序1.2计算机网络安全的内容保密性安全协议的设计访问控制明文X
截获密文Y1.3一般的数据加密模型加密密钥K明文X密文Y截取者篡改ABE
运算加密算法D运算解密算法因特网解密密钥K一些重要概念密码编码学(cryptography)是密码体制的设计学,而密码分析学(cryptanalysis)则是在未知密钥的情况下从密文推演出明文或密钥的技术。密码编码学与密码分析学合起来即为密码学(cryptology)。如果不论截取者获得了多少密文,但在密文中都没有足够的信息来唯一地确定出对应的明文,则这一密码体制称为无条件安全的,或称为理论上是不可破的。如果密码体制中的密码不能被可使用的计算资源破译,则这一密码体制称为在计算上是安全的。2两类密码体制
2.1对称密钥密码体制
所谓对称密钥密码体制,即加密密钥与解密密钥是相同的密码体制。数据加密标准DES数据加密标准DES属于对称密钥密码体制,是一种分组密码。在加密前,先对整个明文进行分组。每一个组长为64位。然后对每一个64位二进制数据进行加密处理,产生一组64位密文数据。最后将各组密文串接起来,即得出整个的密文。使用的密钥为64位(实际密钥长度为56位,有8位用于奇偶校验)。DES
的保密性DES
的保密性仅取决于对密钥的保密,而算法是公开的。尽管人们在破译DES方面取得了许多进展,但至今仍未能找到比穷举搜索密钥更有效的方法。DES是世界上第一个公认的实用密码算法标准,它曾对密码学的发展做出了重大贡献。目前较为严重的问题是DES的密钥的长度。现在已经设计出来搜索DES密钥的专用芯片。
穷举法穷举法是一种针对于密码的破译方法。这种方法很像数学上的“完全归纳法”并在密码破译方面得到了广泛的应用。简单来说就是将密码进行逐个推算直到找出真正的密码为止。比如一个四位并且全部由数字组成其密码共有10000种组合,也就是说最多我们会尝试9999次才能找到真正的密码。利用这种方法我们可以运用计算机来进行逐个推算,也就是说用我们破解任何一个密码也都只是一个时间问题。当然如果破译一个有8位而且有可能拥有大小写字母、数字、以及符号的密码用普通的家用电脑可能会用掉几个月甚至更多的时间去计算,其组合方法可能有几千万亿种组合。这样长的时间显然是不能接受的。其解决办法就是运用字典,所谓“字典”就是给密码锁定某个范围,比如英文单词以及生日的数字组合等,所有的英文单词不过10万个左右这样可以大大缩小密码范围,很大程度上缩短了破译时间。2.2公钥密码体制公钥密码体制使用不同的加密密钥与解密密钥,是一种“由已知加密密钥推导出解密密钥在计算上是不可行的”密码体制。公钥密码体制的产生主要是因为两个方面的原因,一是由于对称密钥密码体制的密钥分配问题,另一是由于对数字签名的需求。现有最著名的公钥密码体制是RSA体制,它基于数论中大数分解问题的体制,由美国三位科学家Rivest,Shamir和Adleman于1976年提出并在1978年正式发表的。加密密钥与解密密钥在公钥密码体制中,加密密钥(即公钥)PK
是公开信息,而解密密钥(即私钥或秘钥)SK
是需要保密的。加密算法E
和解密算法D
也都是公开的。虽然秘钥SK
是由公钥PK
决定的,但却不能根据PK
计算出SK。应当注意任何加密方法的安全性取决于密钥的长度,以及攻破密文所需的计算量。在这方面,公钥密码体制并不具有比传统加密体制更加优越之处。由于目前公钥加密算法的开销较大,在可见的将来还看不出来要放弃传统的加密方法。公钥还需要密钥分配协议,具体的分配过程并不比采用传统加密方法时更简单。公钥算法的特点发送者A用B的公钥PKB
对明文X
加密(E
运算)后,在接收者B用自己的私钥SKB
解密(D
运算),即可恢复出明文:
(7-4)解密密钥是接收者专用的秘钥,对其他人都保密。加密密钥是公开的,但不能用它来解密,即
(7-5)公钥算法的特点(续)加密和解密的运算可以对调,即
在计算机上可容易地产生成对的PK
和
SK。从已知的
PK
实际上不可能推导出SK,即从PK
到SK
是“计算上不可能的”。加密和解密算法都是公开的。(7-6)公钥密码体制密文Y
E
运算加密算法D运算解密算法加密解密明文X明文X
ABB的私钥SKB密文Y
因特网B的公钥PKB3数字签名数字签名必须保证以下三点:(1)报文鉴别——接收者能够核实发送者对报文的签名;(2)报文的完整性——发送者事后不能抵赖对报文的签名;(3)不可否认——接收者不能伪造对报文的签名。现在已有多种实现各种数字签名的方法。但采用公钥算法更容易实现。密文数字签名的实现D运算明文X明文
X
ABA的私钥
SKA因特网签名核实签名E运算密文A的公钥PKA数字签名的实现因为除A外没有别人能具有A的私钥,所以除A外没有别人能产生这个密文。因此B相信报文X
是A签名发送的。若A要抵赖曾发送报文给B,B可将明文和对应的密文出示给第三者。第三者很容易用A的公钥去证实A确实发送X给B。反之,若B将X
伪造成X‘,则B不能在第三者前出示对应的密文。这样就证明了B伪造了报文。具有保密性的数字签名核实签名解密加密签名E
运算D运算明文X明文X
ABA的私钥SKA因特网E
运算B的私钥SKBD运算加密与解密签名与核实签名B的公钥PKBA的公钥PKA密文4鉴别在信息的安全领域中,对付被动攻击的重要措施是加密,而对付主动攻击中的篡改和伪造则要用鉴别(authentication)
。报文鉴别使得通信的接收方能够验证所收到的报文(发送者和报文内容、发送时间、序列等)的真伪。使用加密就可达到报文鉴别的目的。但在网络的应用中,许多报文并不需要加密。应当使接收者能用很简单的方法鉴别报文的真伪。鉴别与授权不同鉴别与授权(authorization)是不同的概念。授权涉及到的问题是:所进行的过程是否被允许(如是否可以对某文件进行读或写)。4.1报文鉴别许多报文并不需要加密但却需要数字签名,以便让报文的接收者能够鉴别报文的真伪。然而对很长的报文进行数字签名会使计算机增加很大的负担(需要进行很长时间的运算。当我们传送不需要加密的报文时,应当使接收者能用很简单的方法鉴别报文的真伪。报文摘要MD
(MessageDigest)A将报文X
经过报文摘要算法运算后得出很短的报文摘要H。然后用自己的私钥对H进行D运算,即进行数字签名。得出已签名的报文摘要D(H)后,并将其追加在报文X后面发送给B。
B收到报文后首先把已签名的D(H)和报文X分离。然后再做两件事。用A的公钥对D(H)进行E运算,得出报文摘要H。对报文X进行报文摘要运算,看是否能够得出同样的报文摘要H。如一样,就能以极高的概率断定收到的报文是A产生的。否则就不是。
报文摘要的优点仅对短得多的定长报文摘要H进行数字签名要比对整个长报文进行数字签名要简单得多,所耗费的计算资源也小得多。但对鉴别报文X来说,效果是一样的。也就是说,报文X和已签名的报文摘要D(H)合在一起是不可伪造的,是可检验的和不可否认的。报文摘要算法报文摘要算法就是一种散列函数。这种散列函数也叫做密码编码的检验和。报文摘要算法是防止报文被人恶意篡改。报文摘要算法是精心选择的一种单向函数。可以很容易地计算出一个长报文X的报文摘要H,但要想从报文摘要H反过来找到原始的报文X,则实际上是不可能的。若想找到任意两个报文,使得它们具有相同的报文摘要,那么实际上也是不可能的。报文摘要的实现A比较签名核实签名报文X
HD
运算MACA的私钥报文XMACB报文摘要报文XMAC发送E
运算H报文鉴别码H报文摘要运算A的公钥报文摘要运算报文摘要报文摘要因特网报文鉴别码4.2实体鉴别实体鉴别和报文鉴别不同。报文鉴别是对每一个收到的报文都要鉴别报文的发送者,而实体鉴别是在系统接入的全部持续时间内对和自己通信的对方实体只需验证一次。最简单的实体鉴别过程A发送给B的报文的被加密,使用的是对称密钥KAB。B收到此报文后,用共享对称密钥KAB进行解密,因而鉴别了实体A的身份。ABA,口令KAB明显的漏洞入侵者C可以从网络上截获A发给B的报文。C并不需要破译这个报文(因为这可能很花很多时间)而可以直接把这个由A加密的报文发送给B,使B误认为C就是A。然后B就向伪装是A的C发送应发给A的报文。这就叫做重放攻击(replayattack)。C甚至还可以截获A的IP地址,然后把A的IP地址冒充为自己的IP地址(这叫做IP欺骗),使B更加容易受骗。使用不重数为了对付重放攻击,可以使用不重数(nonce)。不重数就是一个不重复使用的大随机数,即“一次一数”。使用不重数进行鉴别ABA,RARBKABRARBKAB,时间中间人攻击AB我是A中间人C我是ARBRBSKC请把公钥发来PKCRBRBSKA请把公钥发来PKADATAPKCDATAPKA时间中间人攻击说明A向B发送“我是A”的报文,并给出了自己的身份。此报文被“中间人”C截获,C把此报文原封不动地转发给B。B选择一个不重数RB发送给A,但同样被C截获后也照样转发给A。中间人C用自己的私钥SKC对RB加密后发回给B,使B误以为是A发来的。A收到RB后也用自己的私钥SKA对RB加密后发回给B,中途被C截获并丢弃。B向A索取其公钥,此报文被C截获后转发
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