计算机网络信息安全和防护策略论文多篇范文

(作者:女孩儿挥翅膀时间:2024-01-17 08:00:20)

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计算机网络信息安全和防护策略论文多篇

网络安全课程建设的发展方向 篇一

网络安全课程建设应在如下几个方向展开:

网络安全的论文 篇二

【摘要】无线网络是医院用以保存及传输医疗信息的主要途径,网络的安全性,是决定医疗信息能够被妥善保管的主要因素。本文首先分析了医疗无线网络的特点,在此基础上,视医院的网络安全需求,设计了“医疗无线网络安全系统”。最后,主要从加密模块、压缩模块及传输模块出发,阐述了系统的实现方法,并评估了系统的性能。目的在于进一步提高医疗无线网络的安全性,提高患者及医院信息的安全水平。

【关键词】无线网络;混沌分组加密算法;恶意节点

前言

随着通信领域发展水平的不断提高,各医院均已引进了无线网络,并将其应用到了医疗过程中。但就目前的情况看,受加密算法落后、数据波动幅度大等因素的影响,医疗信息的安全性很难得到保证。设计“医疗无线网络安全系统”,优化各算法,提高数据传输的稳定性及安全性,开始成为了医疗领域需解决的重点问题。

1、医疗无线网络的特点

医疗无线网络的特点,主要体现在移动性强、效率高、延迟短、效益高、安全性差等方面:

(1)移动性:医疗无线网络,主要功能在于监控机体生理活动,需具备较高的移动性,方可稳定的接收数据流量。网络一般分布于医院走廊及病房等各个区域,不同区域对网络动静状态的要求不同。走廊传感节点需以静为主,同一机体传感节点之间,需保持相对静止的关系。

(2)效率高:与静止的物体不同,人体传感器信号的获取相对困难。将无线网络应用到医疗领域,可有效提高信号的获取效率,提高患者体征监测的实时性及准确度。

(3)延迟短:在医疗无线网络节点部署完善的情况下,医院无线网络传输延迟较短,网络传输速率较高。

(4)效益高:采用无线网络获取患者的生理数据,可有效减轻医护人员监测患者生命体征的负担,节约医院的人力资源,提高医院的经济及人力资源效益。

(5)安全性差:医疗无线网络安全性差,主要体现在数据泄露风险高方面。数据加密技术水平落后、压缩技术不成熟、传输存在漏洞,是导致上述问题存在的主要原因。

2、医疗无线网络安全需求及系统设计

2.1医疗无线网络安全需求

2.1.1数据加密需求医疗无线网络数据加密需求,主要体现在节点安全需求、被动防御需求、主动攻击需求以及信息安全需求4方面。

具体如下:

(1)节点安全需求:医疗无线网络节点数量多、分布范围广。少数节点被破坏,对网络安全性的影响较小。但如Sink等被篡改,网络则极容易瘫痪。因此,实时检测恶意节点,并将其清除,确保节点安全十分关键。

(2)被动防御需求:被动防御,指入侵已形成时,网络或系统对数据的保护能力。提高医疗无线网络的被动防御水平,可进一步提高数据及信息的安全性。(3)主动攻击需求:医疗无线网络需具备主动识别风险的能力,以将风险排除在系统之外。

(4)信息安全需求:将敏感数据加密、确保数据完整、提高数据存储的安全性,是医疗无线网路在保障信息安全方面的主要需求。

2.1.2数据压缩需求医疗无线网络需传输的数据量大,将压缩技术应用到数据处理过程中,可有效提高数据传输效率。数据压缩算法为数据压缩技术的一种,具有结构与计算过程简单的优势。将该算法应用到安全系统设计过程中,设置周期分段长度,提取簇首数值作为代表,压缩数据,还能够达到提高数据传输稳定性的目的,应用价值显著。

2.1.3数据传输需求医院无线网络收集患者信息及相关体征监测数据的方法较多,可要求患者采用穿戴或携带式方法,与传感器保持相对静止的关系,以使传感器能够提取相应信息,并将其传输至监护中心。提高数据收集及传输的实时性,可使患者的异常被及时发现,降低医疗风险的发生几率。

2.2医疗无线网络安全系统设计

从监护系统的构成、安全系统的功能以及数据库设计方法等方面,阐述了医疗无线网络安全系统的设计方案:

2.2.1监护系统设计医疗无线网络监护系统,由终端、网关节点、加密与解密模块、监护模块及防火墙等部分构成:

(1)终端:由患者穿戴或携带,用以实时采集患者心率及血压等指标的具体数值,并由传感器负责通过无线网络将上述指标传输至监护中心。

(2)网关节点:功能在于为所收集到的各数据及信息的传输提供途径。当网络存在风险时,恶意节点可随之产生。识别并处理恶意节点,能够有效提高网络的稳定性。

(3)加密与解密模块:患者信息被收集后,需经加密模块加密后传输至本地监护系统,以避免信息在传输中被截获。加密后的信息,经解密后,即可阅读及参考。

(4)监护模块:功能在于显示患者的信息,用以监护患者的病情,具体包括患者的临床资料及血压与脉搏等生命体征等信息。

(5)防火墙:用以拦截风险,维护系统,使之安全运行。

2.2.2系统功能设计系统功能主要包括数据采集、数据加密与解密、数据传输及监护功能等。设计方法如下:

(1)数据采集功能:数据采集的过程,需利用传感器来完成。两次数据采集的间隔时间,可由医护人员视患者的病情进行灵活调整。

(2)数据压缩功能:采集获得的最初数据,结构简单、容忍度低。需采用压缩算法压缩数据,提高数据传输效率,降低网络消耗。

(3)数据加密功能:可采用混沌的分组加密算法加密,优化现有密钥,进一步提高数据传输的安全性,避免泄露患者的信息。

(4)数据传输功能:本系统支持设置优先级数据,可确保重要信息能够被及时获取,提高体征监测的实时性与有效性,提高医院的监护水平。

(5)数据解密功能:要求基于逆序密钥,实现迭代计算,将数据解密,以供医护人员获取患者的血压及心电等信息。

(6)监护功能:可供医护人员查询及浏览有关医疗信息。

2.2.3数据库设计本系统设计所应用的数据库以MySQL数据库为主,数据库内包括的实体及属性如下:

(1)患者信息:包括患者的姓名、年龄及疾病类型等临床资料,以及患者血压、心率等生命体征监测数据等。不同信息描述及数据类型不同。例如:患者姓名可描述为“Name”,数据类型为Varchar。患者血压可描述为Bvalue,数据类型为Float。

(2)医护人员信息:包括医护人员姓名及年龄等基本信息,及其监护信息。

3、医疗无线网络安全系统的实现及性能评估

3.1医疗无线网络安全系统的实现

加密、压缩与数据传输模块的实现方法如下:

3.1.1加密模块的实现基于混沌分组加密算法所设计的加密模块,可将患者的有关数据加密,避免患者的信息被窃取。未经解密模块解密前,数据打开后会以乱码的形式呈现。在此阶段,不法人员很难截获有效信息。经解密模块正确解密后,数据及信息方可正确显示。

3.1.2压缩模块的实现压缩模块可将数据量压缩至最小,提高数据传输、效率。脉搏、体温及血压,为体征监测中需监测的主要信息。以脉搏为例,应用压缩模块后,当采集数据为10时,经2次调整,传输数据可降低至8。压缩算法流程如下:

(1)启动算法,采集数据,时数据构成时间序列集合。

(2)建立回归模型,判断数据是否满足模型需求,如满足,可随即压缩数据。

(3)如数据不满足模型需求,则需调整采样时间,并建立新的时间序列集合,再次建立回归模型,进一步对数据进行压缩。控制压缩算法的误差,是确保系统数据压缩功能能够有效实现的基础。误差RMSE计算公式如下[3]:可视公式中RMSE的值,评估算法误差的大小。RMSE值越小,表明算法误差越小,压缩后所得到的数据,与患者的真实体征情况更加接近。除压缩算法外,DCRM算法以及TSDCAC算法,同样具有压缩数据的功能,但误差相对较大,较本文所应用的压缩算法相比,存在一定的缺陷。

3.1.3传输模块的实现传输模块的功能在于将患者的信息传输至监护模块中,以供医护人员观察。数据显示模块共包括病人管理、呼叫中心、数据分析、用户管理及实施监护5大功能。进入实时监护页面后,患者的性别、年龄、监护编号、联系方式多呈现在页面最上方。体征、脉搏、血压及体温数据居于患者临床信息之下。如患者体征存在异常,页面一般有所提示。

3.2系统性能评估

3.2.1信任评估方法本课题所应用的信任评估方法如下:

(1)系统中,每个节点在不同功能时间单元,通过观察某跳邻节点的行为所得到的信息,即为节点的直接信任值。

(2)节点只能够观察一跳邻节点,在此范围外的邻节点无法被观察。

(3)为测量节点在某一时间单元的信任值,首先应考虑该节点的历史信任值。确保历史信任值稳定后,方可评估其信任情况。

(4)最终,应以综合信任值为主要参考指标,评估节点的信任值。

3.2.2MeTrust功能评估MeTrust功能评估内容包括恶意节点检测及平均包接收率评估2部分:

(1)恶意节点检测:本课题采用模拟实验的方法,模拟了不同的攻击行为,并观察了系统对恶意节点的检测效果。通过对检测结果的观察发现,未应用安全系统的情况下,在200——300个时间单位的攻击过程中,节点信任值为0.85。应用安全系统后,在同样时间单位的攻击过程中,节点信任值随时间单位的增加而随之减小,患者的信息未发生丢失。表明,系统可有效识别恶意节点,提高数据的稳定性与安全性。

(2)平均包接收率:未应用安全系统前,医院无线网络协议多为分布式路由协议。协议最大数量为10,平均包接收率为0.11个/s。假设衰老因子为0.1.应用安全系统后,平均包接收率可达0.67个/s,患者生命体征信息可全面显示在监护系统中。显而易见,应用安全系统后,平均包接收率更高。

3.2.3ReTrust功能评估ReTrust功能评估内容包括恶意节点检测、间歇攻击评估以及诋毁攻击评估等:

(1)恶意节点检测:选取MN以随机方式发送包,假设包由A向B发送,B有权了解A发送包的数量。在上述前提下观察系统的丢包率发现,在应用安全系统后,合法MN的丢包率为10%,恶意的MN丢包率为75%。通过对患者信息获取时间及内容的观察发现,信息的传输实时性较强,最终获取的信息未发生丢失。可见,将无线网络安全系统应用到医疗信息的监测及传输过程中,可有效降低合法MN的丢包率,提高恶意MN的丢包率,提高数据传输的安全性。

(2)间歇攻击:将伪随机数产生器,加入到恶意MN中,观察间歇攻击环境下网络传输的稳定情况可以发现,当随机数<0.2,未应用安全系统的情况下,MN丢包率较高,系统稳定性差。应用安全系统后,MN丢包率显著降低,ReTrust系统以及医疗数据传输的稳定度显著提升,医护人员可全面获取患者的医疗信息。表明,医疗无线网络安全系统对间歇攻击的抵抗能力较强。

(3)诋毁攻击:假设攻击者诋毁在一定时间单位内,间断的对系统进行诋毁攻击。观察该环境下网络数据传输的稳定情况可以发现,当随机数<0.2,未应用安全系统的情况下,MN丢包率较高,系统稳定性差。应用安全系统后,恶意节点会通过推荐减少20,并在9个时间单元内,继续迅速减少,9个时间单元后,恶意节点检出率可达100%,患者信息未发生丢失,未被窃取。表明,医疗无线网络安全系统对诋毁攻击的抵抗能力,对系统稳定性的保证,具有积极意义。

4、结论

研究发现,将无线网络安全系统应用到医疗领域,可有效提高数据及信息的传输速率及稳定性,提高信息的完整性及安全性。医院应将该技术应用到无线网络建设中,采用混沌分组加密算法加密数据、采用压缩算法减少数据传输量,以降低MN丢包率,提高恶意节点检出率,提高患者就医及医院工作的安全性。

应用型本科院校网络安全课程教学总体目标 篇三

应用型本科院校是指介于研究型高校和高职高专之间的一种高等教育的类别或类型,它是一种以应用型人才培养为主要任务和目标的办学层次。[1]针对应用型本科院校所提倡的特色办学,以就业为导向的目标,在应用型本科院校里针对学生的差异性,不可能要求所有学生都达到同一个知识水平和职业技能水准,因此提出计算机网络安全这门课程的教学目标分为两级:

(1)初级目标。提高学生的网络安全意识,能识别和判断身边发生的网络安全问题,能保护个人电脑安全,具备基本的网络安全理论知识和防护技能。

(2)高级目标。要求学生以就业为导向,掌握计算机网络安全的实用技术,具备独立解决实际问题的能力。

网络安全的论文 篇四

摘要:

随着信息时代的加速到来,人们对因特网的依赖也越来越强,网络已成为人们生活中不可缺少的一部分,尤其是计算机技术和通信技术相结合所形成的信息基础设施已经成为反应信息社会特征最重要的基础设施。随着计算机网络技术的飞速发展,尤其是互联网的应用变得越来越广泛,在带来了前所未有的海量信息的同时,网络的开放性和自由性也产生了私有信息和数据被破坏或侵犯的可能性,网络信息的安全性变得日益重要起来,已被信息社会的各个领域所重视。

关键字:计算机网络安全安全现状体系结构模型

1、引言

随着信息时代的加速到来,人们对因特网的依赖也越来越强,网络已成为人们生活中不可缺少的一部分。Internet本身就是一个面向所有人群的高开放性系统,但普通网络用户在网络信息保密和系统安全方面做得并不完备,加上计算机网络技术的飞速发展,因特网上的攻击与破坏事件不胜枚举。本节主要介绍当前网络安全的现状、特征以及常见的网络安全威胁等。

1.1网络安全概述

网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。网络安全从其本质上来讲就是网络上的信息安全。从广义来说,凡是涉及到网络上信息的保密性、完整性、可用性、真实性和可控性的相关技术和理论都是网络安全的研究领域。网络安全是一门涉及计算机科学、网络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应用数学、数论、信息论等多种学科的综合性学科

1.1.1网络安全基本内涵分析

网络的安全是指通过采用各种技术和管理措施,使网络系统正常运行,从而确保网络数据的可用性、完整性和保密性。网络安全的具体含义会随着“角度”的变化而变化。

网络安全在不同应用环境下的不同解释:

运行系统安全——保证信息处理和传输系统的安全。本质上是保护系统的合法操作和正常运行。

网络上系统信息安全——包括用口令鉴别、用户存取权限控制、数据存取权限、存储方式控制、安全审计、安全问题跟踪、计算机病毒防治、数据加密等。

网络上信息传播安全——信息传播后果的安全性,主要是信息过滤。侧重于防止和控制非法、有害的信息进行传播。本质上是维护道德、法律和国家利益。

网络上信息内容的安全——狭义的“信息安全”,侧重于保护信息的保密、真实性和完整性。本质上是保护用户的利益和隐私。

1.2网络安全的主要特性

网络安全应具有以下五个方面的特征:

保密性——保证只有授权用户可以访问数据,而限制其他用户对数据的访问。

数据的保密性分为网络传输的保密性和数据存储保密性两个方面。

网络传输保密性通过对传输数据进行加密处理来实现;数据存取保密性主要通过访问控制来实现。

完整性——数据未经授权不能进行改变的特性,即信息在存储或传输过程中保持不被修改、不被破坏和丢失的特性。一般通过访问控制、数据备份和冗余设置来实现数据的完整性。

可用性——可被授权实体访问并按需求使用的特性,即当需要时能否存取和访问所需的

信息。网络环境下拒绝服务、破坏网络和有关系统的正常运行等都属于对可用性的攻击。不可否认性(不可抵赖性)——在信息交互过程中确信参与者的真实同一性,所有参与者都不能否认和抵赖曾经完成的操作和承诺。数字签名技术是解决不可否认性的重要手段之一。

可控性——人们对信息的传播途径、范围及其内容所具有的控制能力。

1.3影响网络安全的主要因素

计算机网络所面临的威胁是多方面的,既包括对网络中信息的威胁,也包括对网络中设备的威胁,但归结起来,主要有三点:

1、人为的无意失误。如操作员安全配置不当造成系统存在安全漏洞,用户安全意识不强,口令选择不慎,将自己的帐号随意转借他人或与别人共享等都会给网络安全带来威胁。

2、人为的恶意攻击。这也是目前计算机网络所面临的最大威胁,比如敌手的攻击和计算机犯

罪都属于这种情况,此类攻击又可以分为两种:一种是主动攻击,它以各种方式有选择地破坏信息的有效性和完整性;另一类是被动攻击,它是在不影响网络正常工作的情况下,进行截获、窃取、破译以获得重要机密信息。这两种攻击均可对计算机网络造成极大的危害,并导致机密数据的泄漏。

3、网络软件的漏洞和“后门”。任何一款软件都或多或少存在漏洞,这些缺陷和漏洞恰恰就是黑客进行攻击的首选目标。绝大部分网络入侵事件都是因为安全措施不完善,没有及时补上系统漏洞造成的。此外,软件公司的编程人员为便于维护而设置的软件“后门”也是不容忽视的巨大威胁,一旦“后门”洞开,别人就能随意进入系统,后果不堪设想。

2、网络安全现状

网络信息安全在国内还是一个比较年轻的产业,还处于刚刚起步的阶段,但不可否认的是对网络信息安全的要求和重视程度将会越来越高。针对当前网络信息领域的发展现状,网络安全因素主要表现在以下几个方面:

(1)不良信息和不健康信息成为治理工作的重点。

(2)设备自身安全防御能力需要加强。

(3)流氓软件骚扰呈上升趋势。

(4)各种身份验证方式越来越受到用户欢迎。

(5)网络工程建设将重视安全体系的规划和建设。

(6)信息安全管理部门的风险评估和报告将成为安全研究的重要资料。

对许多网络用户而言,知道面临着一定的威胁。但这种威胁来自哪里、究竟有什么后果,并不十分清楚。一般来说,对普通的网络用户,面临的应用难题主要有以下几个方面。

2.1病毒问题

计算机病毒是一段能够进行自我复制的程序。病毒运行后可能损坏文件,使系统瘫痪,造成各种难以预料的后果。在网络环境下,病毒具有不可估量的威胁和破坏力。

计算机病毒攻击的手段出现得很早,其种类繁多,影响范围广。不过以前的病毒多是毁坏计算机内部的数据,使系统瘫痪。现在某些病毒已经与黑客程序结合起来,被黑客利用来窃取用户的敏感信息,危害更大。

计算机病毒已经成为危害网络安全的最大威胁。

2.2非法访问和破坏

非法访问故名思议就是在未得到管理员授权的情况下,访问、使用或破坏某些资源。目前对非法入侵者有一个统一的名称——“黑客”。他们依靠自已掌握的技术,非法获得系统的控制权限,从而达到窃取用户秘密信息和破坏数据的目的。

现在还缺乏针对网络犯罪卓有成效的反击和跟踪手段,使得黑客攻击的隐蔽性号,“杀伤力”强,是网络安全的主要威胁。

2.3管理漏洞

网络通信系统的严格管理是企业、机构及用户免受攻击的重要措施。事实上,很多企业、机构及用户的网站或系统都疏于这方面的管理。目前,美国75%—85%的网站都抵挡不住黑客的攻击,约有75%的企业网上信息失窃。此外,管理的缺陷还可能出现系统内部人员泄露机密或外部人员通过非法手段截获而导致机密信息的泄露,从而是一些不法分子有可乘之机。

2.4网络的缺陷及漏洞

Internet的共享性和开放性,使网上信息安全存在先天不足。因为其赖以生存的TCP/IP协议,缺乏相应的安全机制,而且因特网最初设计时也没有考虑安全问题,因此它在安全可靠、服务质量、带宽和方便性等方面存在着不适应性。

网络的安全威胁与安全网络的实现

3.1网络的安全威胁

无意的威胁——人为操作错误、设备故障、自然灾害等不以人的意志为转移的事件。有意的威胁——偷听、计算机犯罪等人为的破坏。

目前网络的主要威胁:

1、自然灾害、意外事故。

2、个人行为,比如使用不当、安全意识差等。

3、黑客行为,由于黑客入侵或侵扰,造成非法访问、拒绝服务、计算机病毒、非法链接等。

4、内部泄密和外部的信息泄密、信息丢失等。

5、网络协议中的缺陷,例如TCP/IP协议的安全问题等。

3.2安全网络的实现

制定严格的法律规范体系。

4、网络安全体系结构模型

4.1安全体系结构框架

4.2物理安全构架

4.3网络安全构架

4.4信息安全构架

当前网络安全课程建设的不足 篇五

相比于其他计算机课程如数据结构,计算机网络等,网络安全课程还未形成系统、完整的教学研究与人才培养方案,理论研究水平与技术开发能力方面也还存在很大差距。目前,师范院校计算机相关专业开设的网络安全课程教学存在以下几个方面的问题,严重制约了网络安全课程教学质量的提高:

计算机网络信息安全论文 篇六

摘要:随着Internet的快速发展,计算机网络信息安全受到诸多不安全因素的威胁,如果遭到破坏将给企业和个人带来了巨大的损失。

本文就计算机网络信息安全的安全因素、需要采取的措施及其信息安全的前景做重点论述,以便为计算机网络信息安全提供参考。

关键词:计算机科学技术;网络信息安全;防御措施

一、计算机网络信息安全概述

目前,我国《计算机安全信息保护条例》对网络安全的定义是:通过计算机技术和网络技术手段,使计算机系统的硬件、软件、数据库等受到保护,最大可能不因偶然的或恶意的因素而遭破杯、更改或泄密,系统能够正常运行,使用户获得对信息使用的安全感。

它强调的是网络中信息或数据的完整性、可用性、可控性、不可否认性以及保密性。

网络信息安全分为网络安全和信息安全两个层面。

网络安全包括系统安全,即硬件平台、操作系统、应用软件;运行服务安全,即保证服务的连续性、高效率。

信息安全则主要是指数据安全,包括数据加密、备份、程序等。

具体而言网络信息安全主要是指:

(一)硬件安全,即网络硬件和存储媒体的安全。

要保护这些硬件设施不受损害,能够正常工作。

(二)软件安全,即计算机及其网络中各种软件不被篡改或破坏,不被非法操作或误操作,功能不会失效,不被非法复制。

(三)运行服务安全,即网络中的各个信息系统能够正常运行并能正常地通过网络交流信息。

通过对网络系统中的各种设备运行状况的监测,发现不安全因素能及时报警并采取措施改变不安全状态,保障网络系统正常运行。

(四)数据安全,即网络中存储及流通数据的安全。

要保护网络中的数据不被篡改、非法增删、复制、解密、显示、使用等。

它是保障网络安全最根本的目的。

二、计算机网络信息安全的威胁因素

由于计算机网络具有开放式体系结构,提供广泛的资源共享,在带给人们便利的同时也导致网络的不安全性,网络被攻击、侵害事件时有发生,其损失也随着社会各个领域对计算机网络的依赖而愈来愈大。

计算机网络信息安全的威胁主要来自于以下几个方面:

(一)自然灾害。

计算机信息系统仅仅是一个智能的机器,易受自然灾害及环境(温度、湿度、振动、冲击、污染)的影响。

(二)黑客的威胁和攻击。

黑客问题的出现,并非是黑客能够制造入侵的机会,而是他们善于发现漏洞,即信息网络本身的不完善性和缺陷,成为被攻击的目标或利用为攻击的途径,并构成了自然或人为的破坏。

(三)计算机病毒。

90年代,出现了曾引起世界性恐慌的“计算机病毒”,其蔓延范围广,增长速度惊人,损失难以估计。

计算机病毒将自己附在其他程序上,在这些程序运行时进入到系统中进行扩散。

计算机感染上病毒后,轻则使系统工作效率下降,重则造成系统死机或毁坏,使部分文件或全部数据丢失,甚至造成计算机主板等部件的损坏。

(四)垃圾邮件和间谍软件。

一些人利用电子邮件地址的“公开性”和系统的“可广播性”进行商业、宗教、政治等活动,把自己的电子邮件强行“推入”别人的电子邮箱,强迫他人接受垃圾邮件。

与计算机病毒不同,间谍软件的主要目的不在于对系统造成破坏,而是窃取系统或是用户信息。

三、网络信息安全的应对措施

(一)加强入网的访问控制。

入网访问控制是网络的第一道关口,主要通过验证用户账号、口令等来控制用户的非法访问。

对用户账号、口令应作严格的规定,如:口令和账号要尽可能地长,数字和字母混合,避免用生日、工号等常见的东西作口令,尽量复杂化,而且要定期更新,以防他人窃取。

目前安全性较高的是USBKEY认证方法,这种方法采用软硬件相结合,很好地解决了安全性与易用性之间的矛盾。

USBKEY是一种USB接口的硬件设备,用户的密钥或数字证书无需存于内存,也无需通过网络传播。

因此,大大增强了用户使用信息的`安全性。

(二)加强病毒防范。

为了能有效地预防病毒并清除病毒,必须建立起有效的病毒防范体系,这包括漏洞检测、病毒预防、病毒查杀、病毒隔离等措施,要建立病毒预警机制,以提高对病毒的反应速度,并有效加强对病毒的处理能力。

主要从以下四个方面来阐述:

1.漏洞检测。

主要是采用专业工具对系统进行漏洞检测,及时安装补丁程序,杜绝病毒发作的条件。

2.病毒预防。

要从制度上堵塞漏洞,建立一套行之有效的制度;不要随意使用外来光盘、移动硬盘、U盘等存储设备。

3.病毒查杀。

主要是对病毒实时检测,清除已知的病毒。

要对病毒库及时更新,保证病毒库是最新的。

这样,才可能查杀最新的病毒。

4.病毒隔离。

主要是对不能杀掉的病毒进行隔离,以防病毒再次传播。

(三)进行数据加密传输。

为防止信息泄漏,被竞争对手利用,可对传输数据进行加密,并以密文的形式传输。

即使在传输过程中被截获,截获者没有相应的解密规则,也无法破译,从而保证信息传输中的安全性。

比如:微软公司的Windows XP就有这样的数据加密功能。

(四)采用防火墙技术。

应用过滤防火墙技术能实现对数据包的包头进行检查,根据其IP源地址和目标地址做出放行或丢弃决定,但对其携带的内容不作检查;应用代理防火墙技术能对数据包所携带的内容进行检查,但对数据包头无法检查。

因此,综合采用包过滤防火墙技术和代理防火墙技术,既能实现对数据包头的检查,又能实现对其携带内容的检查。

(五)应建立严格的数据备份制度。

一要重视数据备份的重要性,认为它很有意义,是一个必要的防范措施;二要严格执行数据备份制度。

要定期或不定期备份,对重要数据要有多个备份。

因为杀毒软件不是万能的,以防万一,很有必要建立数据备份制度。

(六)培养用户的信息安全意识。

要注意个人信息的保护,不要将个人信息随意保存在纸质上,在ATM上交易时,也要防止是否有人偷窥,不要使用真实信息在网站上注册等等,时时刻刻培养自己的信息安全意识。

四、网络信息安全前景展望

计算机网络特别是Internet的发展,使计算机应用更加广泛与深入,同时也使其安全问题日益突出。

但是,就其发展前景来看,在国家法律和制度不断完善的前提下,加上技术上的改进和创新,相信网络信息能够得到比较良好的保护,Internet信息的安全也将大幅度的提升。

网络安全是一个系统的工程,不能仅仅依靠防火墙等单个的系统,而需要仔细考虑系统的安全需求,并将各种安全技术,如密码技术等结合在一起,才能生成一个高效、通用、安全的网络系统。

网络安全也是一个综合性的课题,涉及技术、管理、使用等许多方面,既包括信息系统本身的安全问题,也有物理的和逻辑的技术措施,一种技术只能解决一方面的问题,而不是万能的。

因此只有严格的保密政策、明晰的安全策略以及高素质的网络管理人才才能完好、实时地保证信息的完整性和确证性,为网络提供强大的安全服务――这也是21世纪网络安全领域的迫切需要。

参考文献:

[1]刘宗田。WEB站点安全与防火墙技术[M].机械工业出版社,3.

[2]张小磊。计算机病毒诊断与防治[M].北京希望电子出版社,1

[3]吴煜煌。网络与信息安全教程[M].中国水利水电出版社,2006

[4]王宝全。新世纪计算机信息安全教程[M].电子工业出版社,2006

网络安全的论文 篇七

计算机是信息的终端设备,承担着信息存储、采集、处理的功能,信息处理时的安全问题实际上就是计算机安全问题,目前,计算机最大的安全问题就是病毒非法访问和拒绝服务器攻击。

1、信息处理时的安全问题

1.1 病毒

病毒是一种具有自我复制能力并会对系统造成巨大破坏的恶意代码,它首先隐藏在某个实用的程序中,隐藏过程可以由实用程序设计者完成,或者通过病毒感染该实用程序的过程完成。当某个计算机下载该实用程序并运行它时,将运行隐藏在其中的恶意代码,即病毒,病毒将感染其他文件,尤其是可执行文件,并接管一些系统常驻软件,如鼠标中断处理程序。如果病毒接管了鼠标中断处理程序,当鼠标操作激发该中断处理程序时,将首先激发病毒程序,病毒程序可以再次感染其他文件,并视情况执行破坏操作,如清除所有硬盘中的文件。当感染了病毒的使用程序被其他计算机复制执行时,病毒将蔓延到该计算机。

对于单台计算机,病毒传播主要通过相互复制实用程序完成,对于接入网络的计算机,从服务器下载软件、下载主页、接受电子邮件等操作都有可能感染病毒。接入网络的计算机一旦感染病毒,安全将不复存在,存储在计算机中的信息将随时有可能被破坏,机密信息随意外泄,非授权用户随时有可能通过远程桌面这样的工作对计算机进行非法访问。

1.2 非法访问

非法访问是指非授权用户通过远程登录或远程桌面等工具访问计算机的资源,造成非法访问的原因是有病毒、操作系统和应用程序漏洞等等。特洛伊木马病毒可以将通过网络接收到的命令作为特权用户输入的命令发送给命令解释程序,从而达到访问系统资源的目的。操作系统和应用程序漏洞可以使普通用户获得特权用户的访问权限,从而使非授权用户访问到本不该访问的资源。

1.3 拒绝服务供给

一种类型的拒绝服务攻击利用操作系统或应用程序的漏洞使系统崩溃,从而使系统无法继续提供有效服务,如缓冲器一处就是利用应用程序不对需要处理的数据长度进行检测的漏洞,导致应用程序的缓冲器溢出,因而影响系统的正常运行,甚至崩溃,从而使系统无法继续提供有效服务。

另一种类型的拒绝服务攻击是消耗某个计算机的有效资源,使其没有用于对正常用户提供有效服务所需要的资源。如攻击者向某个计算机发送大量IP分组,以此消耗掉计算机的计入带宽、导致正常用户请求服务的IP分组无法到达该计算机,因而无法获得服务。还有SYN泛洪攻击,通过用大量无效的TCP连接建立请求消耗掉计算机的TCP绘话表资源,从而使计算机没有用于和正常用户建立TCP连接的TCP会话表资源。

1.4 计算机安全问题的应对措施

一部分计算机安全问题由操作系统或应用程序的漏洞引起的,解决这些安全问题的方法是及时为漏洞打上补丁,因此,必须有一套保障所有终端系统都能及时通过补丁软件消除已发现漏洞的机制,最大限度地避免系统遭到攻击。及时发现操作系统和应用程序的漏洞,并通过下载补丁予以修补并不是网络安全的范畴,但目前,由于网络中系统众多,各个系统的管理、应用人员的计算机水平不同,要求所有系统的管理人员都能及时发现系统所安装的操作系统和应用程序的漏洞,并通过下载补丁软件予以修补是比较困难的,因此,需要在网络中安装监控系统,由网络检测系统对所有系统安装的操系统和应用程序进行监控,获取他们的类型和版本号,检测他们是否修不了已发现的漏洞,并对由安全问题的系统进行提醒。安装网络监测系统是一种通过网络安全机制来解决网络中所有系统因为操作系统和应用程序的漏洞而引发的安全问题的方法。

2、信息传输时的安全问题

2.1 非法接入

每个企业都有内部网络,或许这样的内部网络也和Internet相连,但只允许企业内部人员访问企业内部网络的资源。所谓非法接入是指非企业内部人员连接到企业内部网络并获得访问内部网络资源的途径。攻击者实现非法接入的手段很多,如通过笔记本计算机直接进入企业内部网络的某个以太网交换机端口,通过远程拨号接入方法接入企业内部网络,利用无线局域网接入企业内部网络等。

2.2 信息窃取

如果攻击者非法接入企业内部网络,或者信息需要经过公共传输网络进行传输,传输的信息很容易被拦截、窃取、篡改。如攻击者通过修改路由器路由表,将信息发送给攻击者的终端。攻击者通过类似集线器这样的共享式传输设备连接到内部网络的某条主干传输通路上等。这样经过网络传输的信息有可能被攻击者截取,攻击者可以窃取这些信息,设置篡改后继续转发给原始目的终端。

2.3 源地址欺骗

源IP地址是信息发送者的一个重要标识符,接收者常用IP分组的源IP地址来确定信息发送者的身份。为了控制信息流动,夜场对允许交换信息的子网进行限制,因此,IP分组的源和目的IP地址也是确定信息是否允许经过路由器转发的依据。攻击者为了达到非法范文的目的,或是为了躲避责任,常用本不存在的,或是其他合法用户的IP地址,作为自己发送的IP分组的源IP地址。

2.4 传输安全问题的应对措施

防护攻击者非法接入的方式是构建一个能够阻断非法接入途径的内部网络,如以太网的接入认证机制、安全端口机制、无线局域网的安全机制等防止信息窃取。篡改的最好办法是加密和报文摘要技术。防止元地址欺骗的方式是除了源IP地址,还采取数字签名来标识信息发送者,同时,通过测试接收IP分组的端口是否连接通往源IP地址所确定的发送者的路径来判别IP分组源IP地址的真伪。

.3认识网络安全课程建设的难点 篇八

针对师范院校的师范性质,建立一套健全的网络安全课程建设方案是一项困难的任务,网络安全课程一门跨学科的交叉性课程,该课程交叉性、边缘性强,应用领域面宽,涉及通信、电子、物理、数学等多个学科,横跨理科、工科等几个门类,涉及的知识点也非常庞杂,仅就数学基础而言,网络安全课程涉及的数学课程就包括:组合数学、高等代数、数理逻辑、概率论与数理统计等多门数学课程。因此,师范院校的网络安全课程建设有其固有的困难性。

网络安全论文2400字 篇九

摘要:网络化时代的到来,对人类的生产生活各个方面都产生了巨大的影响,现代人无论在办公、生活还是娱乐都已经离不开网络。随着互联网的高速发展,我们也看到了网络的一些弊端,比如计算机网络安全问题一直是全社会关注和关心的话题,网络安全性问题已成为信息化时代人类面临的又一个挑战,因此做好计算机网络安全问题分析及探索,是非常重要的研究课题。

关键词:计算机网络;网络安全;问题;分析;对策

计算机网络技术发展突飞猛进,计算机网络遍及全社会各个领域、各大行业、各个角落。人类社会已经全面进入了网络时代,随之而来带来和引发的各种安全问题也日益突出,因此做好计算机网络安全课题研究是非常必要的,计算机网络安全问题迫在眉睫,急需解决,才能更好地保证计算机网络有效安全稳定运行,进而推动人类生产生活更好地发展和进步。

一、计算机网络安全相关概念论述

计算机网络安全是指运用各种网络管理技术从而保证网络环境安全、数据完整保密等,进而实现计算机网络稳定高效运行。计算机技术更新速度越来越快,对计算机网络安全技术也提出了更多的挑战,加上人们对于计算机网络使用的范围和频率越来越高,因此做好计算机网络安全技术研究非常重要。计算机网络安全包括四个方面,信息安全、运行安全、物理安全和软件安全,也可以分为两大方面信息安全和控制安全。信息安全主要是指计算机网络中所有的存储信息和传输数据的安全,具体功能包括信息是否隐蔽,信息是否能够被随意修改。运行安全是指计算机网路系统中的各个子系统是否能够正常运行。物理安全主要是指计算机的各类硬件、存储介质以及外部环境等涉及计算机硬件相关的设施是否安全。软件安全是指计算机网络相关的各类服务器、主机等软件安全性能指标。计算机网络安全从另一个层面上可以分为信息安全和控制安全两大类。信息安全是基础,控制安全是关键。信息安全的内容主要包括计算机网络各类信息的完整性、可靠性和保密性;控制安全的内容包括身份认证、授权访问控制和不可否认性三方面。

二、计算机网络安全问题的具体表现

1、信息泄露或者信息篡改。比如计算机网络中出现很多信息泄密的情况,或者资源受到侵害信息进行篡改,从而影响信息安全。2.受到利益驱动计算机网络管理人员职业道德缺失。在计算机网络安全背后强大的技术团队管理是关键,但是技术人员可能受到环境影响或者利益驱动从而违反职业道德,泄露信息和软件功能,从而威胁网络系统安全。3.计算机网络越来越普及和开放,带动了越来越多的人进入计算机网络行列,由此会带来信息资源的破坏、泄露等,从而产生信息安全等问题。计算机网络系统功能受到侵犯,受到国际计算机网络形势变化影响,比如金融系统、等的影响,计算机网络系统有时会遭受全球恶意攻击从而引发网络损坏甚至系统瘫痪。

三、计算机网络安全威胁的种类及存在的问题

计算机网络之所以出现安全问题,是因为受到网络各种威胁,从而引发一些网络安全事故。网络面临的主要威胁有:1.系统漏洞。计算机网络系统本身的漏洞会引发安全维修,比如我们常见到的计算机网络补丁,就是要提醒要定期对系统漏洞进行修复,从而警惕出现安全隐患。2.物理威胁。这方面的威胁主要来自身份识别出现差错、偷窃行为、间谍行为等。由于受到不法分子侵犯,造成计算机网络受到物理威胁。3.身份鉴别威胁。主要是指在进行计算机平台登录或者各种账号登录时出于保护信息严防泄密的目的从而设置一定的访问权限,包括设置用户名和密码,如果忘记或者系统不完善就会造成信息泄密,产生网络威胁。4.网络终端链接出现故障,比如进行拨号上网时密码被泄露或者在公共场所进行无线局域网查找等造成的信息泄露等,从而产生的网络安全维修。5.受到有害程序的维修。有害程度包括病毒、木马、下载或者更新等,计算机病毒是全球关注的计算机网络难点问题,受到病毒侵害或者攻击,严重时甚至引发整个系统崩溃,并且病毒侵犯都是隐蔽的、强大的、极具破坏力的、潜伏期很长,很难提前预见。

四、提高计算机网络安全技术水平的具体措施

提高计算机网络安全技术水平的具体措施可以从技术层面和管理层面两个方面着手。

(一)计算机网络技术层面

技术层面是关键,通过采取实时监控、防火墙、安全性检验保护等措施,从而提高计算机网络技术水平,保障计算机正常稳定运行。1.对互联网络进行访问控制。这是最基础的手段和防护措施,通过运用访问控制技术保证网络用户正常使用网络,而不至于在使用时受到侵犯,比如我们通常通过网络权限控制,保证局域外客户不能随意侵入计算机网络从而使用。2.对数据库做好备份管理。无论什么情形造成安全威胁,只要做好基础备份管理工作,定期备份,从而保证数据库完整。3.科学设置密码从而提高网络安全。密码技术其实是一门专业性非常强的技术,包括密码数字签名和身份认证等多方面。4.杀毒软件的使用。通过采用安全防护措施,比如安装防护性强的杀毒软件等,定期进行病毒排查,从而提高网络安全。5.定期检查操作系统安全性。计算机操作系统很多种,经常更新和升级,因此要经常对计算机进行检查,通过比较各种操作系统的优劣从而基于计算机本身性能而安装恰当的系统软件,并不是越先进的系统技术越好用,只有合适的才最安全。

(二)计算机网络管理层面

主要是通过安全性技术措施的实施保障计算机网络安全。一方面要有一套完整系统的网络安全管理制度做保障,同时还要加强计算机网络安全教育宣传和知识普及,提高全民网络安全意识,加强网络技术人员专业知识培训和职业道德培训,从而营造更加安全、健康、稳定的网络环境。综上所述,计算机网络安全问题是一个系统问题,是综合性问题,想要有效解决就必须基于计算机网络系统本身的运行情况,从多方面进行防护处理,从而提高计算机网络整体安全稳定运行,进而更好地为社会、企业和公众服务好。

参考文献:

[1]努尔古力艾力拜克。浅谈计算机网络安全问题及对策[J]。中国科技博览,2015(37):290.

[2]彭毅。浅谈计算机网络安全问题及其对策[J]。网络安全技术与应用,2015(10):14-15.

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