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  • 信息安全的基本要素

    千次阅读 2020-06-07 21:34:15
    信息安全的基本要素:保密性、完整性、可用性、可控性、不可否认性。 (1) 保密性:       信息不被透露给非授权用户、实体或过程。保密性是建立在可靠性和可用性基础之上,常用保密...

    信息安全的基本要素:保密性、完整性、可用性、可控性、不可否认性。

    (1) 保密性

          信息不被透露给非授权用户、实体或过程。保密性是建立在可靠性和可用性基础之上,常用保密技术有以下几点:
    ① 防侦收(使对手收不到有用的信息)
    ② 防辐射(防止有用信息以各种途径辐射出去)
    ③ 信息加密(在密钥的控制下,用加密算法对信息进行加密处理,即使对手得到了加密后的信息也会因没有密钥而无法读懂有用信息)
    ④ 物理保密(使用各种物理方法保证信息不被泄露)

    (2) 完整性

          在传输、存储信息或数据的过程中,确保信息或数据不被非法篡改或在篡改后被迅速发现,能够验证所发送或传送的东西的准确性,并且进程或硬件组件不会被以任何方式改变,保证只有得到授权的人才能修改数据。
    完整性服务的目标是保护数据免受未授权的修改,包括数据的未授权创建和删除。通过如下行为,完成完整性服务:
    ① 屏蔽,从数据生成受完整性保护的数据。
    ② 证实,对受完整性保护的数据进行检查,以检测完整性故障。
    ③ 去屏蔽,从受完整性保护的数据中重新生成数据。

    (3) 可用性

          让得到授权的实体在有效时间内能够访问和使用到所要求的数据和数据服务,提供数据可用性保证的方式有如下几种:
    ① 性能、质量可靠的软件和硬件。
    ② 正确、可靠的参数配置。
    ③ 配备专业的系统安装和维护人员。
    ④ 网络安全能得到保证,发现系统异常情况时能阻止入侵者对系统的攻击。

    (4) 可控性

          指网络系统和信息在传输范围和存放空间内的可控程度。是对网络系统和信息传输的控制能力特性。使用授权机制,控制信息传播范围、内容,必要时能恢复密钥,实现对网络资源及信息的可控性。

    (5) 不可否认性

          对出现的安全问题提供调查,是参与者(攻击者、破坏者等)不可否认或抵赖自己所做的行为,实现信息安全的审查性。

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  • 区块链的构成要素有哪些

    千次阅读 2018-08-17 17:19:02
    原文链接:区块链的构成要素有哪些? 什么是区块链? 区块链我们前面说了,它相当于是一个分布式的账本,和现实中的账本一样,它里面的内容也是一些数据,而存放这些数据的就是区块。 我们可以把区块看成是一个...

    原文链接:区块链的构成要素有哪些?

    什么是区块链?

    区块链我们前面说了,它相当于是一个分布式的账本,和现实中的账本一样,它里面的内容也是一些数据,而存放这些数据的就是区块。

    我们可以把区块看成是一个又一个的盒子,盒子里面放的就是我们想要保护的数据。

    在现实生活中,一个东西一般都有一个标签其实在区块链中,一个区块也有一个标签一个区块上的标签通常包括:。高度,时间,当前哈希,前一个区块哈希,默克尔树根,随机数等等。这里面,高度和时间在上节课创世区块的诞生可以看到,哈希之类的我们在后面则有专门的文章表述,这里先不多说,总之,我们要知道的是,区块的标签就是它的一些身份信息,例如它的“商品”编号,它是什么时间“出厂”的。甚至还可以把它看成一个人,它有自己唯一的身份证号。

    标签是区块外部的东西,区块内部只是数据。当然,具体是什么数据,就要看区块链应用在什么领域了。例如比特币中的区块,它存放的就是比特币的交易记录。

    什么又是链?

    有一点我要说的是,区块虽然有点像现实中的盒子,但是不同的是,现实中的盒子与盒子间可能没什么联系,但区块链中的区块却是一个一个串联起来的,每个区块都有一个块头,用来链接上一个区块的地址。很多个区块通过块头串联起来,好像是链条,所以才有了区块链的说法。区块的块头会记录上一个区块的身份证号(哈希值)和本区块的身份证号(哈希值),而本区块的身份证号,又会在下一个区块中呈现。一般来讲,一个区块中的数据放满了以后,它就会往下链到下一个区块,由此形成一个信息链条。

    区块链将连续不断发生的数据分成了一个又一个的区块,无论数据先后,到达本地后就根据身份证号进行组装。而且,链条格式还有一个优点。它是一环扣一环的,我们很难从中间对它进行破坏。举个栗子。如果有人想改变2号区块,那它是不是要把2号区块后面的所有区块都改动才行,这样难度系数就大了吧。

    什么是时间戳?

    在上面的介绍里我们说过区块链都有时间标记,专业点来说就是区块的时间戳,也可以将它理解为区块的“出厂日期”。时间戳会精确到秒,即指格林威治时间1970年1月1日0时起到它出现的总秒数。

    例如北京时间2015年12月31日07:00:00,那么它的时间戳就是1451552400,意思是从格林威治时间1970年1月1日0时起到它出现一共经历了1451552400秒。因为区块链是一个全球性的东西。而在现实生活中,世界上有不同的时区,北京时间只适合于中国人,对于外国人就不适用了,如果都用自己时区的时间,那这个时间戳就乱套了。因此用这样的时间来定义时间戳,全球的区块链就可以统一起来,一个区块一定有一个唯一的时间,不会有歧义。

    时间戳可以让区块上的交易信息不能更改,而且能作为交易证明的一个重要信息。就像我们签合同,要签上一个时间一样,这个时间既是证明信息,也是不能擅自更改的哦。不过有一点要说明的是,在区块链上,时间戳不是自己签的,有一个时间戳服务器可以帮我们完成申请。不然我们自己计算从1970年1月1日到现在的总秒数,那不累死。

    什么是哈希值?

    1.哈希值来源于密码学中的一种经典算法,它算出来的数字只能加密,不能解密。

    2.它是根据文件的大小,类型,时间,创作者等用机器计算出来的,很容易就会出现变化,例如一个区块中储存的数据,就算只改了一个字母,它的哈希值也会发生变化。

    3.因为容易变化,谁也不知道下一个区块的哈希值是多少,也没有更改它的软件。

    哈希值的安全性非常高,伪造哈希值的难度非常高。要想哈希值发生变化,只有更改数据。可是你想,假如一个区块链**有100个区块,如果10号区块的数据变了,也就是哈希值变了,那它就不能与11号区块发生连接,这个区块链就断了。是不是篡改无效啊。哈希值的主要作用就是检验区块中的信息是不是有效。

    我举个栗子。

    你平常上网都会输入密码吧,假如是123456.但是你登陆的网站如果将这个123456原原本地地保存下来,如果遇上黑客,你这个密码就很容易被窍取了,被窍取后黑客就可以用你的密码登陆。反过来呢,如果网站不明文保存你的密码,而是将你登陆的密码变成一个哈希值储存下来。那么黑客就算拿到了这个哈希值,它也推导不出你原来的密码是123456啊。因为从123456得到哈希值比较容易,而从哈希值推到123456极其困难,几乎被视作不可能。

    这样,你在登陆网站输入密码时,系统会生成一个哈希值,网站将这个生成的哈希值和它储存的哈希值进行对比,如果相同那就证明你是真正的用户,可以使用了。这特别是在有价值的系统中更是如此。比如银行,银行是肯定不敢明文保存用户密码的,它只会保存用户密码的哈希值。当然,区块链中的哈希值是经过那一套哈希算法后压缩成的固定长度的二进制值,用户可以通过哈希值访问原来的数据。

    什么是随机数?

    在区块的那些标签中,大多数都是固定的值,但只有一个值是不固定的,这就是随机数。

    随机数的工作原理如下:

    随机数算得上是创建新区块的一把“钥匙”。区块链要串联下去,新区块只有创造出满足条件的哈希值才能被系统接受。但这道数学题的解答非常困难,以致于计算机都不能轻易办到。这么说吧。区块头其实是有一个难度系数的,正是这个值决定了计算哈希的难度。使用常量来除以难度系数,可以得到一个目标值,难度系数越大,目标值越小。要创建新区块要做的工作,就是新区块的哈希值一定要小于目标值。因为目标值小得吓人,所以计算难度就大得吓人,有可能要算10亿次才算得出来1次。

    我们前面讲过,一个区块只有一个哈希值,一个区块内部发生的任何微小的变化就会改变它的哈希值。这个随机数就是用来改变哈希值的。随机值发生了变化,很自然地哈希值就会发生变化。为了让新区块能对应上一个区块,计算的计算机就需要不断改变随机数,以使哈希值发生变化,让区块头的哈希值能够小于目标值,从而让这个新区块能够链入区块链。

    要找到正确的随机数可不简单,根据协议,随机值是一个32位的二进值制,也就是最大可以到21.47亿。要是你运气好,你可能一下子就找到了符合条件的随机值,如果你运气不好,可能你算了21.47亿次也找不到这个随机值。这时协议可能会让你改变区块体,然后从0开始重新计算。

    什么是Merkle树?

    前面我们说到了默克尔根,要理解默克尔根,就要先理解默克尔树,默克尔树的英文名称是Merkle Tree,就是我们标题中这个。

    我们以比特币为例,看一下它的区块内部的样子。为它是一个叫默克尔的人发明的,所以就叫默克尔树。

    1.最上面是个橘黄色的框,中间是两个绿色的框,最下面是白色的交易记录。

    2.想象一下,如果交易记录2的数字改变了,那它首先会影响上面绿色框“1,2的信息”的数据,接着又会影响最上面那个橘黄色的“交易记录根”框的数据。交易记录1,3,4数字的改变同样如此。由此也可以看出,最底层任意一个框的数据改变以后,都会影响到最上面那个橘黄色的框,使它的数据发生变化。

    3.这样,一个区块的数据装满以后,我们是不是只要记住最上面橘黄色框的信息就可以了。这样,框里的任何数据发生了变,这个橘黄色框的信息就会发生变化。

    这种设计是很精妙的。最上面那个橘黄色的框我们可以把它看成这颗树的根,所以就是默克尔根。而在一个区块的标签中,只要标明了默克尔根的信息,我们就可以校对区块中的内容是不是安全的了。

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  • 移动支付的基本要素

    千次阅读 2012-06-29 16:42:10
    移动支付的基本要素 移动支付的本质是支付服务提供商通过合适的支付渠道为买家购买服务或商品而将资金从买家的账户划拨到卖家账户。移动支付和电子支付同样主要包括了四个要素:买家和卖家的资金账户、资金安全、...

    移动支付的基本要素

    移动支付的本质是支付服务提供商通过合适的支付渠道为买家购买服务或商品而将资金从买家的账户划拨到卖家账户。移动支付和电子支付同样主要包括了四个要素:买家和卖家的资金账户、资金安全、支付接入渠道和支付应用。因此,开展移动支付服务,首先必须回答以下四个问题:

          要服务于什么类别的支付应用?

          可以使用哪些支付账户?

          可以向用户提供哪种支付渠道?

          如何保障支付安全?

    支付账户

    电子支付本质上就是资金在不同账户间的转移,资金从哪里来,到哪里去,是电子支付业务最关键的问题,因此支付账户是开展支付业务的核心。一般可用的支付账户包括以下几类。

    1.银行账户

    银行账户包括借记卡、信用卡、存折等账户,拥有庞大的资金,是支付业务最重要的资金来源,任何做支付业务的服务商都难以绕开银行账户。

    2.第三方支付账户

    支付服务提供商为摆脱银行账户资金调度灵活性方面的制约,建立自己的电子货币账户体系(如支付宝等)。这类电子货币账户上的资金一般与人民币等值,具有全业务的支付能力,由于支付服务商可完全掌控自建的电子货币账户上的资金,有利于其提供灵活的支付业务模式;资金可通过银行转账到电子货币账户,有的电子货币账户甚至可以再转回银行,本质上已等类似银行账户。

    3.积分账户

    运营商或各服务提供商(如航空公司、连锁超市等)为使用了其业务或购买其商品的用户赠送积分,拥有积分的用户也同时拥有运营商或服务提供商的某种权益,如可获取某些类型的商品、换取礼品、联盟商家购物时抵扣一定的金额等。因此,积分从某种意义上来讲也可当成一种外部支付账户。其特点是不能直接当现金使用,只能在特定的应用范围内使用,通常需要配合适当的营销策略。

    4.离线钱包账户

    该账户不与后台账务系统实时交互,是直接记录在某种载体上(如集成RFID芯片的手机或其他移动终端)的电子货币。其特点是能充分利用庞大的移动终端的用户群,以及移动终端随身携带的特性,快速发展支付用户;支付过程中不需要与后台系统实时交互,适用于公交、商店、电影票、彩票等小额近距离支付业务。

    5.运营商的通信账户(如固话、手机、宽带上网账户等)

    通信账户代收费是电信运营商特有的电子支付模式,可充分运用运营商庞大的用户群以及已经建立的缴费渠道,为其他支付应用提供代收费服务,从中获取收益。

    支付应用

    服务于特定的支付应用以获取收益是开展移动支付业务的目标,移动支付业务提供的资金转移一定是为某项商业活动服务的。移动支付服务必须建立支付业务管理平台,实现与商户(卖家)系统的交互,协助商户完成交易,并提供对账、结算等服务。根据支付应用的不同,移动支付服务提供的形式和模式都不尽相同。按应用类型分,移动支付业务可分为以下几类:

          互联网虚拟服务购买。为虚拟服务提供商的虚拟产品或服务(包括电信增值业务、互联网服务等)提供支付,不涉及实物交易。虚拟服务购买业务的支付商户一般是各类内容应用服务提供商(SP),典型的业务有虚拟点卡、影视下载、会员包月、软件许可购买等。

          公共事业充值缴费。向某个特定账户中转移一笔资金,用于清缴因为使用某种业务或服务已经发生的费用(缴费);或预存一笔资金,为以后使用某种业务或服务付费(充值)。充值缴费类业务通常资金的用途明确,支付商户一般是服务面广泛、用户需要定期缴费的大型企业或事业单位。典型业务有电信业务充值缴费、公共事业缴费(水、电、煤气等)。

          线上和线下实物购买。为网上购物或者实体店购物,提供非现金的电子支付,将资金从买家的账户划拨到卖家的账户。

          离线钱包支付,主要用于公交、士多店一些小额快速的支付场合。

    支付渠道

    支付渠道指发送和接收支付指令的场所和方式,是开展移动支付业务的基础。支付渠道有以下几类:

          互联网支付渠道。使用互联网的方式操作支付账户,为特定的业务完成支付,多服务于互联网虚拟服务购买类业务,是目前支付渠道的主流。

          固定终端支付渠道(不包括归属银行业务的银行柜员机和传统POS机)。用户使用固定的支付终端通过刷卡的方式认证支付账户,为特定的业务完成支付,多服务于账单已形成(如公共事业缴费),或向固定账户充值类的应用(如各类账户的充值服务),服务对象多为拥有大量用户基础的大行业或应用。

          移动终端支付渠道。用户使用手机终端,通过WAP、短信等方式操作支付账户,为特定业务完成支付。

          声讯支付渠道。用户拨打声讯电话,通过按键操作和语音提示操作支付账户,为特定业务完成支付。

          RFID支付渠道。用户通过近距离射频技术(如RFID),使用卡片等载体与特殊的机具交互,为特定的应用实现方便快捷的支付,如北京的公交一卡通、广州的羊城通卡等。RFID渠道可以与移动终端支付渠道结合,如日本的FeliCa手机支付模式。

    支付安全

    移动支付涉及用户和商家资金的转移,保障资金安全是开展移动支付业务的首要前提,用户可知的常用的安全手段主要有:支付密码、数字证书、终端认证(如USB-KEY、实体卡、手机终端)等。本书将有专门的章节对支付安全进行阐述和探讨。

     

    本文节选自《走进移动支付:开启物联网时代的商务之门》一书

    中国电信移动支付研究组 编著

    图书详细信息:http://blog.csdn.net/broadview2006/article/details/7690019

     

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  • 文章目录1.序2.动态规划的基本概念[^1]3.动态规划算法的基本思想[^2]4....这篇文章主要介绍动态规划算法的基本思想、使用动态规划算法求解问题的基本步骤、动态规划算法的两个基本要素以及一些经典的动态规划问题。...

    1.序

    近期笔者会写一些博客,与大家共同讨论一些经典的算法思想。这篇文章主要介绍动态规划算法的基本思想、使用动态规划算法求解问题的基本步骤、动态规划算法的两个基本要素以及一些经典的动态规划问题。

    2.动态规划的基本概念[^1]

    在学习动态规划之前,先思考这样一个问题:什么是动态规划?为什么叫动态规划?
    当读者在试图探索这个问题的时候,不可避免的要了解动态规划的产生背景。动态规划是由 Dynamic Programming 翻译过来的。动态规划的概念是由美国数学家R.E.Bellman等人提出的,应用于工程领域。
    动态规划是是求解多阶段决策过程(decision process)的最优化问题一种方法。

    所谓多阶段决策过程是指这样一类决策过程:它可以把一一个复杂问题按时间(或空间)分成若干个阶段,每个阶段都需要作出决策,
    以便得到过程的最优结局。由于在每阶段采取的决策是与时间有关的而且前一阶段采取的决策如何,不但与该阶段的经济效果有关,
    还影响以后各阶段的经济效果,可见这类多阶段决策问题是一个动态的问题,因此,处理的方法称为动态规划方法。然而,动态
    规划也可以处理一些本来与时间没有关系的静态模型,这只要在静态模型中人为地引入“时间”因素,分成时段,就可以把它看作
    是多阶段的动态模型,用动态规划方法去处理。
    

    简言之,多阶段决策过程是指这样的一类特殊的活动过程:问题可以按时间顺序分解成若干相互联系的阶段,在每一个阶段都要做出决策,全部过程的决策是一个决策序列。
    下面举例说明什么是多阶段决策问题。
    例1(最短路线问题)在线路网络图1中,从A至E有一批货物需要调运。图上所标数字为各节点之间的运输距离,为使总运费最少,必须找出一条由A至E总里程最短的路线。
    在这里插入图片描述

    图1

    为了找到由A至E的最短线路,可以将该问题分成A—B—C—D—E 4个阶段,在每个阶段都需要作出决策,即在A点需决策下一步到B1还是到B2或B3;同样,若到达第二阶段某个状态,比如B1 ,需决定走向C1还是C2 ;依次类推,可以看出:各个阶段的决策不同,由A至E的路线就不同,当从某个阶段的某个状态出发作出一个决策,则这个决策不仅影响到下一个阶段的距离,而且直接影响后面各阶段的行进线路。所以这类问题要求在各个阶段选择一个恰当的决策,使这些决策序列所决定的一条路线对应的总路程最短。

    3.动态规划算法的基本思想[^2]

    动态规划算法与分治法类似,其基本思想也是将待求解问题分解成若干个子问题。
    在这里插入图片描述

    图2

    但是经分解得到的子问题往往不是互相独立的。不同子问题的数目常常只有多项式量级。在用分治法求解时,有些子问题被重复计算了许多次。
    如果能够保存已解决的子问题的答案,而在需要时再找出已求得的答案,就可以避免大量重复计算,从而得到多项式时间算法。
    在这里插入图片描述

    图3

    4.动态规划的求解步骤[^2]

    a. 找出最优解的性质,并刻划其结构特征。
    b. 递归地定义最优值。
    c. 以自底向上的方式计算出最优值。
    d. 根据计算最优值时得到的信息,构造最优解

    5.动态规划算法的基本要素[^2]

    5.1 最优子结构

    • 矩阵连乘计算次序问题的最优解包含着其子问题的最优解。这种性质称为最优子结构性质
    • 在分析问题的最优子结构性质时,所用的方法具有普遍性:首先假设由问题的最优解导出的子问题的解不是最优的,然后再设法说明在这个假设下可构造出比原问题最优解更好的解,从而导致矛盾。
    • 利用问题的最优子结构性质,以自底向上的方式递归地从子问题的最优解逐步构造出整个问题的最优解。最优子结构是问题能用动态规划算法求解的前提。

    注意:同一个问题可以有多种方式刻划它的最优子结构,有些表示方法的求解速度更快(空间占用小,问题的维度低)

    5.2 重叠子问题

    • 递归算法求解问题时,每次产生的子问题并不总是新问题,有些子问题被反复计算多次。这种性质称为子问题的重叠性质。
    • 动态规划算法,对每一个子问题只解一次,而后将其解保存在一个表格中,当再次需要解此子问题时,只是简单地用常数时间查看一下结果。
    • 通常不同的子问题个数随问题的大小呈多项式增长。因此用动态规划算法只需要多项式时间,从而获得较高的解题效率。
      在这里插入图片描述
      图4

    6.一些经典的动态规划问题

    这部分待补充~
    笔者要充电了~

    参考文献
    [1] 引用自百度文库https://wenku.baidu.com/view/c0f9fb156c175f0e7cd1377d.html
    [2]引用自老师的课件

    展开全文
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空空如也

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