大数据安全标准化白皮书(2018版)第1章介绍了本书的背景、目的及意义。
第2章从保障大数据安全和利用大数据保障网络空间安全两个方面对本书中的大数据安全进行了范围界定,阐述了大数据安全的发展状况和重要意义。
第3章从大数据平台与技术、数据安全和个人信息保护、国家社会安全和法规标准三方面分析了大数据安全面临的挑战。
第4章介绍了国内外大数据安全相关的法律法规、相关的标准化组织及相应大数据安全标准化工作情况,并介绍了国内外大数据安全相关标准。
第5章首先汇总了大数据安全标准化的需求,给出了大数据安全标准的分类,基于分类制定了大数据安全标准图谱,并介绍了大数据安全标准特别工作组已经开展的大数据安全标准工作,指出了急需开展的标准化重点工作。
第6章给出了大数据安全标准化工作建议。
附录A由各参编成员单位介绍了相关领域大数据应用的特点、安全风险、安全需求以及大数据安全标准化需求。
附录B由各参编成员单位介绍了各自由大数据应用中的安全标准应用实践情况,包括使用了哪些标准,成效如何以及基于实践的大数据安全标准化需求。
附录C介绍了大数据安全相关的其它网络资源。
附录D摘录了大数据安全标准相关的术语定义。
附录E介绍了信安标委标准工作程序。
附录F给出了缩略语。
参考文献部分列出了本白皮书编写过程中参考的相关文献。
2017/11/26 14:57:05 4.42MB 大数据安全
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美食该如何制作?食品安全以什么为标准?用什么来检测食品成分?这么一份环境法律法规及其他要求清单来为...该文档为环境法律法规及其他要求清单,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴味的可以下载看看
2016/6/8 1:33:58 38KB
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《Windows95系统程序设计大奥妙》(Windows95SystemProgrammingSECRETs简体中文版)电子书开放自由下载声明/侯捷近年来许多读者问我,哪里可以买到这本书。
我总是给他们残酷的回答:这本书已经绝版了。
鉴于本书仍有非常高的技术价值,鉴于还有这么多读者需要它,并且基于以下两个现实的成立,我决定将本书制作成PDF电子档,开放免费下载:1.本书英文版已绝版2.本书中文版已绝版,我亦已与中文版出版公司(旗标)签订解约条款。
换句话说,这本电子书的传布,不会造成任何人财务上的损失。
固然我不清楚,法律上或道德上是否允许我,做为一个译者,在不损及任何人(包括原作者、原出版公司、中文出版公司)利益的前提下将此书制作电子档免费传布,不过,基于众多读者的需求,尤其是大陆读者对于系统层级的好书的殷切期盼,我决定这么做。
2022/9/7 7:50:43 4.52MB Windows 95 系统程序 设计大奥秘
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全球治理指标(WorldwideGovernanceIndicatorsWGI)对全球200多个国家和地区1996-2019年的政府治理情况从六个方面进行了测度:公民参政与政治人权(VoiceandAccountability)、政治稳定性(PoliticalStabilityandAbsenceofViolence)、政府有效性(GovernmentEffectiveness)、监管质量(RegulatoryQuality)、法律法规(RuleofLaw)、贪腐控制(ControlofCorruption)。
2022/9/6 19:42:52 1.09MB 政府治理 WGI
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无线网络密码破解WPA/WPA2教程本教程用于探索无线路由安全漏洞,禁止用于非法用途,违者法律必究(与我无关)在动手破解WPA/WPA2前,应该先了解一下基础知识,本文适合新手阅读首先大家要明白一种数学运算,它叫做哈希算法(hash),这是一种不可逆运算,你不能通过运算结果来求解出原来的未知数是多少,有时我们还需要不同的未知数通过该算法计算后得到的结果不能相同,即你不太可能找到两个不同的值通过哈希得到同一个结果。
哈希是一类算法的统称,通常哈希算法都是公开的,比如MD5,SHA-1等等。
;我们平时说的WPA密码其实叫PSK(pre-sharedkey),长度一般是8-63字节,它加上ssid通过一定的算法可以得到PMK(pairwisemasterkey)。
PMK=SHA-1(ssid,psk),PMK的长度是定长的,都是64字节。
由于计算PMK的过程开销比较大,是我们破解花费时间长的关键,所以采用以空间换时间的原则把PMK事先生成好,这个事先生成好的表就是常说的HASH表(生成PMK的算法是一种哈希),这个工作就是用airlib-ng这个工具来完成的,我们的快速破解就是这么来的。
认证的时候会生成一个PTK(pairwisetemporary),这是一组密钥,具体细节不详细说了,它的生成方法也是采用的哈希,参数是连接的客户端MAC地址、AP的BSSID、A-NONCE、S-NONCE、PMK,其中A-NONCE和S-NONCE是两个随机数,确保每次连接都会生成不同的PTK。
PTK的计算消耗很小。
PTK加上报文数据采用一定的算法(AES或TKIP),得到密文,同时会得到一个签名,叫做MIC(messageintegralitycheck),tkip之所以被破解和这个mic有很大关系。
四次握手包中含有以上的哪些东西呢?客户端的MAC地址,AP的BSSID,A-NONCE,S-NONE,MIC,最关键的PMK和PTK是不包含在握手包里的!8A2m6T&})U2J认证的原理是在获得以上的所有参数后,客户端算出一个MIC,把原文连同MIC一起发给AP,AP采用相同的参数与算法计算出MIC,并与客户端发过来的比较,如果一致,则认证通过,否则失败。
目前的破解方法是我们获得握手包后,用我们字典中的PSK+ssid先生成PMK(如果有HASH表则略过),然后结合握手包中的(客户端MAC,AP的BSSID,A-NONCE,S-NONCE)计算PTK,再加上原始的报文数据算出MIC并与AP发送的MIC比较,如果一致,那么该PSK就是密钥。
目前最耗时的就是算PMK,可谓破解的瓶颈。
即使搞定了运算量的问题,海量的密钥存储也是个问题(PMK都是64字节长度)!最近出来的tkiptun-ng只是可以解开使用tkip加密了的数据包,并不是说能够快速算出PMK或PSK。
如果感兴味,可以到书店看看讲哈希的书,说不定你把这些HASH算法都破解出来了。
wpa_supplicant套件中有个小工具,叫做wpa_passphrase,它和airolib-ng的作用差不多,都是用来生成PMK,在backtrack中应该自带这个工具。
比如有个ssid为TP-LINK,PSK是12345678,那么生成PMK的方法就是wpa_passphraseTP-LINK12345678,结果应该是这样:network={ssid="TP-LINK"#psk="12345678"psk=1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743dapsk=1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743da其实就是PMK了,一般在电脑上运行查看无线密码的软件就是得到这个,把1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743da直接输入
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡