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网络安全与自动化威胁情报共享最佳做法

许多组织选择通过多种方式共享网络威胁情报(Cyber Threat Intelligence, CTI)订阅各种信息源,其中包括妥协指标方案(Indicators of Compromise, IOC)。在当前市场上,威胁情报最普遍的使用场景是利用IOC情报(Indicators of Compromise, IOC)进行日志检测来发现内部重要风险。这种方式可以发现传统安全产品无法发现的很多威胁,并且因为这其中大多是已经被成功攻击的操作,所以“亡羊补牢”对于安全运营仍会有较大的帮助。该方法的核心是从浩如烟海的日志数据中提取出威胁情报,此时,威胁情报的数目仍然较为庞大,需要从威胁情报中进一步提取出具有实用价值的IOC情报以进一步在安全社区内共享,这就要求根据情报本身质量过滤IOC情报,例如相关性、及时性、准确性、可指导响应的上下文等,上下文问题除了一般会考虑到的风险等级、可信度等信息外,还需要提供相关攻击团伙和家族的攻击目的、危害、技战术等相关的内容,提供相关的远控端是否活跃,是否已经被安全厂商接管等信息,以此响应团队可以判定是否需要响应,哪个事件的优先级更高等。

  • 2022-03-31
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网络验证中数据平面验证的方法与挑战

如今网络变得越来越复杂,在运营商对网络进行配置时,一些不经意间违规配置可能会酿成大错,因此需要最大程度上保证网络的配置正确,但人工检查又太过繁琐,所以一种新的研究领域——网络验证进入了研究者的视野。网络验证指使用数学中的形式化方法对网络配置进行检查。网络验证可以分为数据平面验证和控制平面验证,如图1[1]所示,数据平面是指网络设备中指定数据包的转发行为的功能,比如转发表、流表;控制平面是指结合网络拓扑、环境信息等生成数据平面的功能,如网络设备的配置文件。

  • 2022-03-31
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低轨卫星互联网络的发展与挑战

随着乌克兰局势的不断升级,俄罗斯与西方围绕乌克兰问题在多个领域展开博弈,其中就包括网络领域。据2月25日消息称,全球最大的黑客组织“匿名者”(Anonymous)宣布对俄罗斯发起“网络战争”;2月26日,美国太空探索技术公司创始人的马斯克对外公开表示,starlink已经开始布局乌克兰,该项目的服务系统已在乌克兰启动,这意味着处于战火中的乌克兰可以利用“starlink”卫星来正常使用宽带服务。

  • 2022-03-31
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起底突破物理隔离的USB设备攻击窃密技术

USB HID (Human Interface Device)设备是USB众多设备种类中的一种,也是最常用的一种,被广泛用于人机交互和少量实时数据传输中,包括键盘、鼠标等设备。HID攻击利用USB接口伪造用户击键行为。恶意USB HID设备连接主机后发送伪造的按键命令,篡改系统设置、运行恶意功能。电脑就如同被幽灵控制了一样,会自动输入内容,以管理员的名义控制电脑。

  • 2022-03-30
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浅析AES加密算法的硬件设计方法

美国国家标准局于1977年将DES[15](Data Encryption Standard,数据加密标准)确定为FIPS(Federal Information Processing Standards,联邦信息处理标准),随后将DES应用于各行各业。随着密码破译技术[16]的不断发展,DES的安全性与应用前景面临极大的挑战,研究人员证明采用DES加解密不再是安全可靠的算法,因此,国际广泛需要设计一个安全等级更高、公开的、免费的加密算法-AES[14,30](Advanced Encryption)来适用各大信息敏感领域。

  • 2022-03-30
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浅谈移动边缘计算及其关键技术

随着5G网络的到来以及移动设备的快速普及,移动网络数据呈爆炸式增长的趋势。同时,对应用程序低延迟的追求也已成为用户的普遍需求。传统的云计算通过将数据卸载到云中解决了终端设备面临的资源不足问题,但是它无法满足大数据时代人们对计算效率的需求。因此,移动边缘计算(MEC)应运而生。MEC已被设想为第五代移动通信网络(5G)中最有前途的技术之一。通过将计算密集型和时延敏感型的任务卸载到资源丰富的MEC服务器上,它可以显着提高延迟性能并减少移动设备的能耗。本文首先介绍了MEC的概念及其网络架构;然后从边缘缓存、计算卸载和服务迁移这三个方面对MEC关键技术以及亟待解决的问题进行阐述和总结。

  • 2022-03-30
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5G车联网发展趋势与应用分析及前景展望

 近年来,因汽车数量持续增长而引起的交通安全、出行效率、环境保护等问题日益突出,车联网相关领域的研究和发展受到了广泛关注。车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,融合了传感器、RFID、数据挖掘、自动控制等相关技术,按照约定的通信协议和标准,在车X (X:车、路、行人、互联网)交互过程中,实现车辆与公众网络的动态移动通信,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

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一文了解5G在车联网中的应用

近年来,因汽车数量持续增长而引起的交通安全、出行效率、环境保护等问题日益突出,车联网相关领域的研究和发展受到了广泛关注。车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,融合了传感器、RFID(radiofrequency identification)、数据挖掘、自动控制等相关技术,按照约定的通信协议和标准,在车X(X:车、路、行人、互联网)交互过程中,实现车辆与公众网络的动态移动通信,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。在车联网中,车辆作为移动通信设备和用户的载体,以拓扑节点的形式组织移动网络拓扑。由于车辆自身的移动性,车载通信具有移动区域受限、网络拓扑变化快、网络频繁接入和中断、节点覆盖范围大、通信环境复杂等特点。根据车联网的上述特征,当前车联网的实施存在以下多方面挑战和困难。

  • 2022-03-30
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