计算机网络安全.pptx
《计算机网络安全.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计算机网络安全.pptx(57页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、计算机网络安全,1.网络安全问题概述 计算机网络面临的安全性威胁 计算机网络安全的内容 一般的数据加密模型2.两类密码体制 对称密钥密码体制 公钥密码体制,3.数字签名4.鉴别 报文鉴别 实体鉴别5.密钥分配 对称密钥的分配 公钥的分配,6.因特网使用的安全协议 网络层安全协议 运输层安全协议 应用层的安全协议破7.系统安全:防火墙与入侵检测 防火墙 入侵检测系统,网络安全问题概述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
2、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,计算机网络安全的内容,保密性安全协议的设计 访问控制,密码学的一些重要概念,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
3、是安全的。,两类密码体制,对称密钥密码体制公钥密码体制,对称密钥密码体制,所谓常规密钥密码体制,即加密密钥与解密密钥是相同的密码体制。这种加密系统又称为对称密钥系统。,明文 X,截获,密文 Y,加密模型,加密密钥 K,明文 X,密文 Y,截取者,篡改,A,B,E 运算加密算法,D 运算解密算法,因特网,解密密钥 K,数据加密标准 DES,数据加密标准 DES 属于常规密钥密码体制,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
4、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。,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,一是由于常规密钥密码体制的密钥分配问题,另一是由于
5、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。,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,A,B,B 的私钥 SKB,密文Y,因特网,B 的公钥 PKB,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: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,
6、公钥算法的特点,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。,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
7、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。,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。,数字签名的实现,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
8、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,密钥分配,密钥管理包括:密钥的产生、分配、注入、验证和使用。本节只讨论密钥的分配。密钥分配是密钥管理中最大的问题。密钥必须通过最安全的通路进行分配。目前常用的密钥分配方式是设立密钥分配中心 KDC(Key Distribution),通过 KDC 来分配密钥。,对称密钥的分配,目前常用的密钥分配方式是设立密钥分配中心 KDC(Key Distribution Center)。KDC 是大家都信任的机构,其任务就是给需要
9、进行秘密通信的用户临时分配一个会话密钥(仅使用一次)。用户 A 和 B 都是 KDC 的登记用户,并已经在 KDC 的服务器上安装了各自和 KDC 进行通信的主密钥(master key)KA 和 KB。“主密钥”可简称为“密钥”。,公钥的分配,需要有一个值得信赖的机构即认证中心CA(Certification Authority),来将公钥与其对应的实体(人或机器)进行绑定(binding)。认证中心一般由政府出资建立。每个实体都有CA 发来的证书(certificate),里面有公钥及其拥有者的标识信息。此证书被 CA 进行了数字签名。任何用户都可从可信的地方获得认证中心 CA 的公钥,此
10、公钥用来验证某个公钥是否为某个实体所拥有。有的大公司也提供认证中心服务。,对称密钥的分配,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。,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。,报文鉴别,许多
11、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。,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。,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)。,报文摘要 MD(Message Digest),A 将报文 X
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计算机 网络安全

链接地址:https://www.desk33.com/p-381364.html