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集中式云数据加密服务填补安全漏洞

大多数云服务提供商提供数据加密服务,但是对一些用户来说,这种服务还不足以全面保护云端的企业数据。 针对静态数据和传输中数据采取的数据加密应该是云计算界的一种标准做法。但是尽管加密技术在企业内部和云服务提供商当中几乎司空见惯,但是常见的加密技术对一些企业组织来说并非总是足够安全。 比如说,一些公司受制于严格的监管法规,比如《健康保险可携性及责任性法案》,这些法规要求医疗机构与合作伙伴(包括云服务提供商)签订正式的协议。虽然云服务提供商可能满足企业组织的一些加密要求,但是许多企业求助于云安全提供商,以帮助填

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加密与数字签名

一、加密   数据加密技术从技术上的实现分为在软件和硬件两方面。按作用不同,数据加密技术主要分为数据传输、数据存储、数据完整性的鉴别以及密钥管理技术这四种。   在网络应用中一般采取两种加密形式:对称密钥和公开密钥,采用何种加密算法则要结合具体应用环境和系统,而不能简单地根据其加密强度来作出判断。因为除了加密算法本身之外,密钥合理分配、加密效率与现有系统的结合性,以及投入产出分析都应在实际环境中具体考虑。    对于对称密钥加密。其常见加密标准为DES等,当使用DES时,用户和接受方采用64位密钥对报文加密和解密,当对安全性有特殊要求时,则要采取 IDEA和三重DES等。作为传统企业网络广泛应用的加密技术,秘密密钥效率高,它采用KDC来集中管理和分发密钥并以此为基础验证身份,但是并不适合 Internet环境。   在Internet中使用更多的是公钥系统。即公开密钥加密,它的加密密钥和解密密钥是不同的。一般对于每 个用户生成一对密钥后,将其中一个作为公钥公开,另外一个则作为私钥由属主保存。常用的公钥加密算法是RSA算法,加密强度很高。具体作法是将数字签名和 数据加密结合起来。发送方在发送数据时必须加上数据签名,做法是用自己的私钥加密一段与发送数据相关的数据作为数字签名,然后与发送数据一起用接收方密钥 加密。当这些密文被接收方收到后,接收方用自己的私钥将密文解密得到发送的数据和发送方的数字签名,然后,用发布方公布的公钥对数字签名进行解密,如果成 功,则确定是由发送方发出的。数字签名每次还与被传送的数据和时间等因素有关。由于加密强度高,而且并不要求通信双方事先要建立某种信任关系或共享某种秘 密,因此十分适合Internet网上使用。   下面介绍几种最常见的加密体制的技术实现:   1.常规密钥密码体制   所谓常规密钥密码体制,即加密密钥与解密密钥是相同的。   在早期的常规密钥密码体制中,典型的有代替密码,其原理可以用一个例子来说明:   将字母a,b,c,d,…,w,x,y,z的自然顺序保持不变,但使之与D,E,F,G,…,Z,A,B,C分别对应(即相差3个字符)。若明文为student则对应的密文为VWXGHQW(此时密钥为3)。   由于英文字母中各字母出现的频度早已有人进行过统计,所以根据字母频度表可以很容易对这种代替密码进行破译。   2.数据加密标准DES   DES算法原是IBM公司为保护产品的机密于1971年至1972年研制成功的,后被美国国家标准局和国家安全局选为数据加密标准,并于1977年颁布使用。ISO也已将DES作为数据加密标准。   DES对64位二进制数据加密,产生64位密文数据。使用的密钥为64位,实际密钥长度为56位(有8位用于奇偶校验)。解密时的过程和加密时相似,但密钥的顺序正好相反。   DES的保密性仅取决于对密钥的保密,而算法是公开的。DES内部的复杂结构是至今没有找到捷径破译方法的根本原因。现在DES可由软件和硬件实现。美国AT&T首先用LSI芯片实现了DES的全部工作模式,该产品称为数据加密处理机DEP。   3.公开密钥密码体制   公开密钥(public key)密码体制出现于1976年。它最主要的特点就是加密和解密使用不同的密钥,每个用户保存着一对密钥 ? 公开密钥PK和秘密密钥SK,因此,这种体制又称为双钥或非对称密钥密码体制。   在这种体制中,PK是公开信息,用作加密密钥,而SK需要由用户自己保密,用作解密密钥。加密算法E和解密算法D也都是公开的。虽然SK与PK是成对出现,但却不能根据PK计算出SK。公开密钥算法的特点如下:   1、用加密密钥PK对明文X加密后,再用解密密钥SK解密,即可恢复出明文,或写为:DSK(EPK(X))=X     2、加密密钥不能用来解密,即DPK(EPK(X))≠X    3、在计算机上可以容易地产生成对的PK和SK。    4、从已知的PK实际上不可能推导出SK。    5、加密和解密的运算可以对调,即:EPK(DSK(X))=X    在公开密钥密码体制中,最有名的一种是RSA体制。它已被ISO/TC97的数据加密技术分委员会SC20推荐为公开密钥数据加密标准。 二、数字签名   数字签名技术是实现交易安全的核心技术之一,它的实现基础就是加密技术。在这里,我们介绍数字签名的基本原理。   以往的书信或文件是根据亲笔签名或印章来证明其真实性的。但在计算机网络中传送的报文又如何盖章呢?这就是数字签名所要解决的问题。数字签名必须保证以下几点:   接收者能够核实发送者对报文的签名;发送者事后不能抵赖对报文的签名;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,但采用公开密钥算法要比常规算法更容易实现。下面就

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首发!腾讯安全云访问安全代理CASB亮相2020 Techo Park,开辟数据加密新思路

数字经济加速发展,密码应用成为探讨云时代数据安全问题最为紧密的关注点之一。 在12月20日由腾讯主办的2020 Techo Park开发者大会安全分论坛上,腾讯安全云鼎实验室针对目前数据安全治理过程中存在的技术规划、合规难题,正式发布了腾讯安全云访问安全代理CASB,利用先进密码技术保护企业的商业数据以及个人信息数据安全,收敛由敏感数据泄露带来的企业业务运营风险以及数据合规问题。 该方案是国内首个通过云原生密码技术提供极简合规数据加密解决方案,有效降低数据安全及数据加密技术策略实施门槛,助力企业满足《密码

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腾讯云参编数据协作金融应用报告发布,区块链助力构建数据要素协作信任底座

2月20日,北京金融科技产业联盟正式发布《基于区块链技术的数据协作网络金融应用研究》,腾讯云深入参与报告的编写工作。 数据作为数字经济的核心生产要素,在我国推进数字化转型、实现高质量发展过程中发挥着重要战略性作用。但是,当前金融业开展数据协作仍面临数据产权不清晰、要素定价复杂、要素价值易稀释、数据孤岛、用户自主权不可控等痛点。因此,该报告提出基于数据全生命周期流程的数据协作模型及整体系统架构等参考实现,具备数字身份安全可信、用户数据自主可控、数据目录多方共享等特点,并结合典型数据协作实践案例,为金融业进一步

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简述SSL加密过程

SSL 的英文全称是 “Secure Sockets Layer” ,中文名为 “ 安全套接层协议层 ” ,它是网景( Netscape )公司提出的基于 WEB 应用的安全协议。 SSL 协议指定了一种在应用程序协议(如 HTTP 、 Telenet 、 NMTP 和 FTP 等)和 TCP/IP 协议之间提供数据安全性分层的机制,它为 TCP/IP 连接提供数据加密、服务器认证、消息完整性以及可选的客户机认证。 VPN SSL 200 设备网关适合应用于中小企业规模,满足其企业移动用户、分支机构、供应商、合作伙伴等企业资源(如基于 Web 的应用、企业邮件系统、文件服务器、 C/S 应用系统等)安全接入服务。企业利用自身的网络平台,创建一个增强安全性的企业私有网络。 SSL VPN 客户端的应用是基于标准 Web 浏览器内置的加密套件与服务器协议出相应的加密方法,即经过授权用户只要能上网就能够通过浏览器接入服务器建立 SSL 安全隧道。

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5分钟get一个技术点!揭秘一种加密框架的技术实现

导语 | 本文推选自腾讯云开发者社区-【技思广益 · 腾讯技术人原创集】专栏。该专栏是腾讯云开发者社区为腾讯技术人与广泛开发者打造的分享交流窗口。栏目邀约腾讯技术人分享原创的技术积淀,与广泛开发者互启迪共成长。本文作者是腾讯高级开发工程师杨波。 背景 对互联网公司来说,数据安全一直是极为重视和敏感的话题。涉及客户安全数据或者一些商业性敏感数据,如身份证号、手机号、卡号、客户号等个人信息如果被泄露出去,就会引发严重的数据安全风险。 在真实业务场景中,相关业务开发团队往往需要针对公司安全部门需求,自行实行并

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