A. 有人知道附件那个图标叫什么软件吗或者有谁有免费的微信朋友圈转发软件吗ISO版的
苹果软件需要苹果公司的数字证书,证书花钱,所以苹果是没有免费版的,
B. 数字证书是怎么回事啊
1.什么是数字证书?
数字证书就是网络通讯中标志通讯各方身份信息的一系列数据,其作用类似于现实生活中的身份证。它是由一个权威机构发行的,人们可以在交往中用它来识别对方的身份。
最简单的证书包含一个公开密钥、名称以及证书授权中心的
数字签名。一般情况下证书中还包括密钥的有效时间,发证机关(证书授权中心)的名称,该证书的序列号等信息,证书的格式遵循ITUT X.509国际标准。
一个标准的X.509数字证书包含以下一些内容:
证书的版本信息;
证书的序列号,每个证书都有一个唯一的证书序列号;
证书所使用的签名算法;
证书的发行机构名称,命名规则一般采用X.500格式;
证书的有效期,现在通用的证书一般采用UTC时间格式,它的计时范围为1950-2049;
证书所有人的名称,命名规则一般采用X.500格式;
证书所有人的公开密钥;
证书发行者对证书的签名。
使用数字证书,通过运用对称和非对称密码体制等密码技术建立起一套严密的身份认证系统,从而保证:信息除发送方和接收方外不被其它人窃取;信息在传输过程中不被篡改;发送方能够通过数字证书来确认接收方的身份;发送方对于自己的信息不能抵赖。
2.为什么要使用数字证书?
由于Internet网电子商务系统技术使在网上购物的顾客能够极其方便轻松地获得商家和企业的信息,但同时也增加了对某些敏感或有价值的数据被滥用的风险。买方和卖方都必须保证在因特网上进行的一切金融交易运作都是真实可靠的,并且要使顾客、商家和企业等交易各方都具有绝对的信心,因而因特网电子商务系统必须保证具有十分可靠的安全保密技术,也就是说,必须保证网络安全的四大要素,即信息传输的保密性、数据交换的完整性、发送信息的不可否认性、交易者身份的确定性。
信息的保密性
交易中的商务信息均有保密的要求,如信用卡的帐号和用户名被人知悉,就可能被盗用,订货和付款的信息被竞争对手获悉,就可能丧失商机。因此在电子商务的信息传播中一般均有加密的要求。
交易者身份的确定性
网上交易的双方很可能素昧平生,相隔千里。要使交易成功首先要能确认对方的身份,商家要考虑客户端是不是骗子,而客户也会担心网上的商店不是一个玩弄欺诈的黑店。因此能方便而可靠地确认对方身份是交易的前提。对于为顾客或用户开展服务的银行、信用卡公司和销售商店,为了做到安全、保密、可靠地开展服务活动,都要进行身份认证的工作。对有关的销售商店来说,他们对顾客所用的信用卡的号码是不知道的,商店只能把信用卡的确认工作完全交给银行来完成。银行和信用卡公司可以采用各种保密与识别方法,确认顾客的身份是否合法,同时还要防止发生拒付款问题以及确认订货和订货收据信息等。
不可否认性
由于商情的千变万化,交易一旦达成是不能被否认的。否则必然会损害一方的利益。例如订购黄金,订货时金价较低,但收到订单后,金价上涨了,如收单方能否认受到订单的实际时间,甚至否认收到订单的事实,则订货方就会蒙受损失。因此电子交易通信过程的各个环节都必须是不可否认的。
不可修改性
由于商情的千变万化,交易一旦达成应该是不能被否认的。否则必然会损害一方的利益。例如订购黄金,订货时金价较低,但收到订单后,金价上涨了,如收单方能否认收到订单的实际时间,甚至否认收到订单的事实,则订货方就会蒙受损失。因此电子交易通信过程的各个环节都必须是不可否认的。
数字安全证书提供了一种在网上验证身份的方式。安全证书体制主要采用了公开密钥体制,其它还包括对称密钥加密、数字签名、数字信封等技术。
我们可以使用数字证书,通过运用对称和非对称密码体制等密码技术建立起一套严密的身份认证系统,从而保证:信息除发送方和接收方外不被其它人窃取;信息在传输过程中不被篡改;发送方能够通过数字证书来确认接收方的身份;发送方对于自己的信息不能抵赖。
3.数字认证原理
数字证书采用公钥体制,即利用一对互相匹配的密钥进行加密、解密。每个用户自己设定一把特定的仅为本人所知的私有密钥(私钥),用它进行解密和签名;同时设定一把公共密钥(公钥)并由本人公开,为一组用户所共享,用于加密和验证签名。当发送一份保密文件时,发送方使用接收方的公钥对数据加密,而接收方则使用自己的私钥解密,这样信息就可以安全无误地到达目的地了。通过数字的手段保证加密过程是一个不可逆过程,即只有用私有密钥才能解密。
在公开密钥密码体制中,常用的一种是RSA体制。其数学原理是将一个大数分解成两个质数的乘积,加密和解密用的是两个不同的密钥。即使已知明文、密文和加密密钥(公开密钥),想要推导出解密密钥(私密密钥),在计算上是不可能的。按现在的计算机技术水平,要破解目前采用的1024位RSA密钥,需要上千年的计算时间。公开密钥技术解决了密钥发布的管理问题,商户可以公开其公开密钥,而保留其私有密钥。购物者可以用人人皆知的公开密钥对发送的信息进行加密,安全地传送以商户,然后由商户用自己的私有密钥进行解密。
如果用户需要发送加密数据,发送方需要使用接收方的数字证书(公开密钥)对数据进行加密,而接收方则使用自己的私有密钥进行解密,从而保证数据的安全保密性。
另外,用户可以通过数字签名实现数据的完整性和有效性,只需采用私有密钥对数据进行加密处理,由于私有密钥仅为用户个人拥有,从而能够签名文件的唯一性,即保证:数据由签名者自己签名发送,签名者不能否认或难以否认;数据自签发到接收这段过程中未曾作过任何修改,签发的文件是真实的。
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4.数字证书是如何颁发的?
数字证书是由认证中心颁发的。根证书是认证中心与用户建立信任关系的基础。在用户使用数字证书之前必须首先下载和安装。
认证中心是一家能向用户签发数字证书以确认用户身份的管理机构。为了防止数字凭证的伪造,认证中心的公共密钥必须是可靠的,认证中心必须公布其公共密钥或由更高级别的认证中心提供一个电子凭证来证明其公共密钥的有效性,后一种方法导致了多级别认证中心的出现。
数字证书颁发过程如下:用户产生了自己的密钥对,并将公共密钥及部分个人身份信息传送给一家认证中心。认证中心在核实身份后,将执行一些必要的步骤,以确信请求确实由用户发送而来,然后,认证中心将发给用户一个数字证书,该证书内附了用户和他的密钥等信息,同时还附有对认证中心公共密钥加以确认的数字证书。当用户想证明其公开密钥的合法性时,就可以提供这一数字证书。
5.加密技术
由于数据在传输过程中有可能遭到侵犯者的窃听而失去保密信息,加密技术是电子商务采取的主要保密安全措施,是最常用的保密安全手段。加密技术也就是利用技术手段把重要的数据变为乱码(加密)传送,到达目的地后再用相同或不同的手段还原(解密)。
加密包括两个元素:算法和密钥。一个加密算法是将普通的文本(或者可以理解的信息)与一窜数字(密钥)的结合,产生不可理解的密文的步骤。密钥和算法对加密同等重要。
密钥是用来对数据进行编码和解码的一种算法。在安全保密中,可通过适当的密钥加密技术和管理机制,来保证网络的信息通讯安全。密钥加密技术的密码体制分为对称密钥体制和非对称密钥体制两种。
相应地,对数据加密的技术分为两类,即对称加密(私人密钥加密)和非对称加密(公开密钥加密)。对称加密以数据加密标准(DNS,Data Encryption Standard)算法为典型代表,非对称加密通常以RSA(Rivest Shamir Ad1eman)算法为代表。对称加密的加密密钥和解密密钥相同,而非对称加密的加密密钥和解密密钥不同,加密密钥可以公开而解密密钥需要保密。
6.对称加密技术
对称加密采用了对称密码编码技术,它的特点是文件加密和解密使用相同的密钥,即加密密钥也可以用作解密密钥。这种方法在密码学中叫做对称加密算法,对称加密算法使用起来简单快捷,密钥较短,且破译困难,除了数据加密标准(DNS),另一个对称密钥加密系统系统是国际数据加密算法(IDEA),它比DNS的加密性好,而且对计算机功能要求也没有那么高。IDEA加密标准由PGP(Pretty Good Privacy)系统使用。
对称加密算法在电子商务交易过程中存在几个问题:
(1)要求提供一条安全的渠道使通讯双方在首次通讯时协商一个共同的密钥。直接的面对面协商可能是不现实而且难于实施的,所以双方可能需要借助于邮件和电话等其它相对不够安全的手段来进行协商;
(2)密钥的数目难于管理。因为对于每一个合作者都需要使用不同的密钥,很难适应开放社会中大量的信息交流;
(3)对称加密算法一般不能提供信息完整性的鉴别。它无法验证发送者和接受者的身份;
(4)对称密钥的管理和分发工作是一件具有潜在危险的和烦琐的过程。对称加密是基于共同保守秘密来实现的,采用对称加密技术的贸易双方必须保证采用的是相同的密钥,保证彼此密钥的交换是安全可靠的,同时还要设定防止密钥泄密和更改密钥的程序。
7.非对称加密技术
1976年,美国学者Dime和Henman为解决信息公开传送和密钥管理问题,提出一种新的密钥交换协议,允许在不安全的媒体上的通讯双方交换信息,安全地达成一致的密钥,这就是“公开密钥系统”。相对于“对称加密算法”这种方法也叫做“非对称加密算法”。
与对称加密算法不同,非对称加密算法需要两个密钥:公开密钥(publickey)和私有密钥(privatekey)。公开密钥与私有密钥是一对,如果用公开密钥对数据进行加密,只有用对应的私有密钥才能解密;如果用私有密钥对数据进行加密,那么只有用对应的公开密钥才能解密。因为加密和解密使用的是两个不同的密钥,所以这种算法叫作非对称加密算法。
贸易方利用该非对称加密算法实现机密信息交换的基本过程是:贸易方甲生成一对密钥并将其中的一把作为公用密钥向其他贸易方公开;得到该公用密钥的贸易方乙使用该密钥对机密信息进行加密后再发送给贸易方甲;贸易方甲再用自己保存的另一把专用密钥对加密后的信息进行解密。贸易方甲只能用其专用密钥解密由其公用密钥加密后的任何信息。
非对称加密算法的保密性比较好,它消除了最终用户交换密钥的需要,但加密和解密花费时间长、速度慢,它不适合于对文件加密而只适用于对少量数据进行加密。
在微软的Window NT的安全性体系结构中,公开密钥系统主要用于对私有密钥的加密过程。每个用户如果想要对数据进行加密,都需要生成一对自己的密钥对(keypair)。密钥对中的公开密钥和非对称加密解密算法是公开的,但私有密钥则应该由密钥的主人妥善保管。
使用公开密钥对文件进行加密传输的实际过程包括四步:
(1)发送方生成一个自己的私有密钥并用接收方的公开密钥对自己的私有密钥进行加密,然后通过网络传输到接收方;
(2)发送方对需要传输的文件用自己的私有密钥进行加密,然后通过网络把加密后的文件传输到接收方;
(3)接收方用自己的公开密钥进行解密后得到发送方的私有密钥;
(4)接受方用发送方的私有密钥对文件进行解密得到文件的明文形式。
因为只有接收方才拥有自己的公开密钥,所以即使其他人得到了经过加密的发送方的私有密钥,也因为无法进行解密而保证了私有密钥的安全性,从而也保证了传输文件的安全性。实际上,上述在文件传输过程中实现了两个加密解密过程:文件本身的加密和解密与私有密钥的加密解密,这分别通过私有密钥和公开密钥来实现。
8.数字签名技术
对文件进行加密只解决了传送信息的保密问题,而防止他人对传输的文件进行破坏,以及如何确定发信人的身份还需要采取其它的手段,这一手段就是数字签名。在电子商务安全保密系统中,数字签名技术有着特别重要的地位,在电子商务安全服务中的源鉴别、完整性服务、不可否认服务中,都要用到数字签名技术。在电子商务中,完善的数字签名应具备签字方不能抵赖、他人不能伪造、在公证人面前能够验证真伪的能力。
实现数字签名有很多方法,目前数字签名采用较多的是公钥加密技术,如基于RSA Date Security公司的PKCS(Public Key Cryptography Standards)、Digital Signature Algorithm、x.509、PGP(Pretty Good Privacy)。1994年美国标准与技术协会公布了数字签名标准而使公钥加密技术广泛应用。公钥加密系统采用的是非对称加密算法。
目前的数字签名是建立在公共密钥体制基础上,它是公用密钥加密技术的另一类应用。它的主要方式是,报文的发送方从报文文本中生成一个128位的散列值(或报文摘要)。发送方用自己的私人密钥对这个散列值进行加密来形成发送方的数字签名。然后,这个数字签名将作为报文的附件和报文一起发送给报文的接收方。报文的接收方首先从接收到的原始报文中计算出128位的散列值(或报文摘要),接着再用发送方的公用密钥来对报文附加的数字签名进行解密。如果两个散列值相同、那么接收方就能确认该数字签名是发送方的。通过数字签名能够实现对原始报文的鉴别。
在书面文件上签名是确认文件的一种手段,其作用有两点:第一,因为自己的签名难以否认,从而确认了文件已签署这一事实;第二,因为签名不易仿冒,从而确定了文件是真的这一事实。
数字签名与书面文件签名有相同之处,采用数字签名,也能确认以下两点:第一,信息是由签名者发送的;第二,信息自签发后到收到为止未曾作过任何修改。这样数字签名就可用来防止电子信息因易被修改而有人作伪,或冒用别人名义发送信息。或发出(收到)信件后又加以否认等情况发生。
应用广泛的数字签名方法主要有三种,即:RSA签名、DSS签名和Hash签名。这三种算法可单独使用,也可综合在一起使用。数字签名是通过密码算法对数据进行加、解密变换实现的,用DES算去、RSA算法都可实现数字签名。但三种技术或多或少都有缺陷,或者没有成熟的标准。
用RSA或其它公开密钥密码算法的最大方便是没有密钥分配问题(网络越复杂、网络用户越多,其优点越明显)。因为公开密钥加密使用两个不同的密钥,其中有一个是公开的,另一个是保密的。公开密钥可以保存在系统目录内、未加密的电子邮件信息中、电话黄页(商业电话)上或公告牌里,网上的任何用户都可获得公开密钥。而私有密钥是用户专用的,由用户本身持有,它可以对由公开密钥加密信息进行解密。
RSA算法中数字签名技术实际上是通过一个哈希函数来实现的。数字签名的特点是它代表了文件的特征,文件如果发生改变,数字签名的值也将发生变化。不同的文件将得到不同的数字签名。一个最简单的哈希函数是把文件的二进制码相累加,取最后的若干位。哈希函数对发送数据的双方都是公开的。
DSS数字签名是由美国国家标准化研究院和国家安全局共同开发的。由于它是由美国政府颁布实施的,主要用于与美国政府做生意的公司,其他公司则较少使用,它只是一个签名系统,而且美国政府不提倡使用任何削弱政府窃听能力的加密软件,认为这才符合美国的国家利益。
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Hash签名是最主要的数字签名方法,也称之为数字摘要法(Digital Digest)或数字指纹法(Digital Finger Print)。它与RSA数字签名是单独的签名不同,该数字签名方法是将数字签名与要发送的信息紧密联系在一起,它更适合于电子商务活动。将一个商务合同的个体内容与签名结合在一起,比合同和签名分开传递,更增加了可信度和安全性。数字摘要(Digital Digest)加密方法亦称安全Hash编码法(SHA:Secure Hash Algorithm)或MD5(MD Standard For Message Digest),由RonRivest所设计。该编码法采用单向Hash函数将需加密的明文“摘要”成一串128bit的密文,这一串密文亦称为数字指纹(Finger Print),它有固定的长度,且不同的明文摘要必定一致。这样这串摘要使可成为验证明文是否是“真身”的“指纹”了。
只有加入数字签名及验证才能真正实现在公开网络上的安全传输。加入数字签名和验证的文件传输过程如下:
(1)发送方首先用哈希函数从原文得到数字签名,然后采用公开密钥体系用发达方的私有密钥对数字签名进行加密,并把加密后的数字签名附加在要发送的原文后面;
(2)发送一方选择一个秘密密钥对文件进行加密,并把加密后的文件通过网络传输到接收方;
(3)发送方用接收方的公开密钥对密秘密钥进行加密,并通过网络把加密后的秘密密钥传输到接收方;
(4)接受方使用自己的私有密钥对密钥信息进行解密,得到秘密密钥的明文;
(5)接收方用秘密密钥对文件进行解密,得到经过加密的数字签名;
(6)接收方用发送方的公开密钥对数字签名进行解密,得到数字签名的明文;
(7)接收方用得到的明文和哈希函数重新计算数字签名,并与解密后的数字签名进行对比。如果两个数字签名是相同的,说明文件在传输过程中没有被破坏。
如果第三方冒充发送方发出了一个文件,因为接收方在对数字签名进行解密时使用的是发送方的公开密钥,只要第三方不知道发送方的私有密钥,解密出来的数字签名和经过计算的数字签名必然是不相同的。这就提供了一个安全的确认发送方身份的方法。
安全的数字签名使接收方可以得到保证:文件确实来自声称的发送方。鉴于签名私钥只有发送方自己保存,他人无法做一样的数字签名,因此他不能否认他参与了交易。
数字签名的加密解密过程和私有密钥的加密解密过程虽然都使用公开密钥体系,但实现的过程正好相反,使用的密钥对也不同。数字签名使用的是发送方的密钥对,发送方用自己的私有密钥进行加密,接收方用发送方的公开密钥进行解密。这是一个一对多的关系:任何拥有发送方公开密钥的人都可以验证数字签名的正确性,而私有密钥的加密解密则使用的是接收方的密钥对,这是多对一的关系:任何知道接收方公开密钥的人都可以向接收方发送加密信息,只有唯一拥有接收方私有密钥的人才能对信息解密。在实用过程中,通常一个用户拥有两个密钥对,一个密钥对用来对数字签名进行加密解密,一个密钥对用来对私有密钥进行加密解密。这种方式提供了更高的安全性。
9.数字时间戳技术
在电子商务的发展过程中,数字签名技术也有所发展。数字时间戳技术就是数字签名技术一种变种的应用。
在电子商务交易文件中,时间是十分重要的信息。在书面合同中,文件签署的日期和签名一样均是十分重要的防止文件被伪造和篡改的关键性内容。数字时间戳服务(DTS:digita1 time stamp service)是网上电子商务安全服务项目之一,能提供电子文件的日期和时间信息的安全保护,由专门的机构提供。
如果在签名时加上一个时间标记,即是有数字时间戳(digital time stamp)的数字签名。
时间戳(time-stamp)是一个经加密后形成的凭证文档,它包括三个部分:
(1)需加时间戳的文件的摘要(digest);
(2)DTS收到文件的日期和时间;
(3)DTS的数字签名。
一般来说,时间戳产生的过程为:用户首先将需要加时间戳的文件用Hash编码加密形成摘要,然后将该摘要发送到DTS,DTS在加入了收到文件摘要的日期和时间信息后再对该文件加密(数字签名),然后送回用户。
书面签署文件的时间是由签署人自己写上的,而数字时间戳则不然,它是由认证单位DTS来加的,以DTS收到文件的时间为依据。
10. SSL安全协议
SSL安全协议最初是由Netscape Communication公司设计开发的,又叫“安全套接层(Secure Sockets Layer)协议”,主要用于提高应用程序之间的数据的安全系数。SSL协议的整个概念可以被总结为:一个保证任何安装了安全套接字的客户和服务器间事务安全的协议,它涉及所有TC/IP应用程序。
SSL安全协议主要提供三方面的服务:
用户和服务器的合法性认证
认证用户和服务器的合法性,使得它们能够确信数据将被发送到正确的客户机和服务器上。客户机和服务器都是有各自的识别号,这些识别号由公开密钥进行编号,为了验证用户是否合法,安全套接层协议要求在握手交换数据进行数字认证,以此来确保用户的合法性。
加密数据以隐藏被传送的数据
安全套接层协议所采用的加密技术既有对称密钥技术,也有公开密钥技术。在客户机与服务器进行数据交换之前,交换SSL初始握手信息,在SSL握手情息中采用了各种加密技术对其加密,以保证其机密性和数据的完整性,并且用数字证书进行鉴别。这样就可以防止非法用户进行破译。
护数据的完整性
安全套接层协议采用Hash函数和机密共享的方法来提供信息的完整性服务,建立客户机与服务器之间的安全通道,使所有经过安全套接层协议处理的业务在传输过程中能全部完整准确无误地到达目的地。
要说明的是,安全套接层协议是一个保证计算机通信安全的协议,对通信对话过程进行安全保护。例如,一台客户机与一台主机连接上了,首先是要初始化握手协议,然后就建立了一个SSL。对话进段。直到对话结束,安全套接层协议都会对整个通信过程加密,并且检查其完整性。这样一个对话时段算一次握手。而HTTP协议中的每一次连接就是一次握手,因此,与HTTP相比。安全套接层协议的通信效率会高一些。
(1)接通阶段:客户通过网络向服务商打招呼,服务商回应;
(2)密码交换阶段:客户与服务器之间交换双方认可的密码,一般选用RSA密码算法,也有的选用Diffie-Hellmanf和Fortezza-KEA密码算法;
(3)会谈密码阶段:客户与服务商间产生彼此交谈的会谈密码;
(4)检验阶段:检验服务商取得的密码;
(5)客户认证阶段:验证客户的可信度;
(6)结束阶段,客户与服务商之间相互交换结束的信息。
当上述动作完成之后,两者间的资料传送就会加密,另外一方收到资料后,再将编码资料还原。即使盗窃者在网络上取得编码后的资料,如果没有原先编制的密码算法,也不能获得可读的有用资料。
发送时信息用对称密钥加密,对称密钥用非对称算法加密,再把两个包绑在一起传送过去。
接收的过程与发送正好相反,先打开有对称密钥的加密包,再用对称密钥解密。
在电子商务交易过程中,由于有银行参与,按照SSL协议,客户的购买信息首先发往商家,商家再将信息转发银行,银行验证客户信息的合法性后,通知商家付款成功,商家再通知客户购买成功,并将商品寄送客户。
SSL安全协议是国际上最早应用于电子商务的一种网络安全协议,至今仍然有很多网上商店使用。在传统的邮购活动中,客户首先寻找商品信息,然后汇款给商家,商家将商品寄给客户。这里,商家是可以信赖的,所以客户先付款给商家。在电子商务的开始阶段,商家也是担心客户购买后不付款,或使用过期的信用卡,因而希望银行给予认证。SSL安全协议正是在这种背景下产生的。
SSL协议运行的基点是商家对客户信息保密的承诺。但在上述流程中我们也可以注意到,SSL协议有利于商家而不利于客户。客户的信息首先传到商家,商家阅读后再传至(银行,这样,客户资料的安全性便受到威胁。商家认证客户是必要的,但整个过程中,缺少了客户对商家的认证。在电子商务的开始阶段,由于参与电子商务的公司大都是一些大公司,信誉较高,这个问题没有引起人们的重视。随着电子商务参与的厂商迅速增加,对厂商的认证问题越来越突出,SSL协议的缺点完全暴露出来。SSL协议将逐渐被新的电子商务协议(例如SET)所取代。
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11. SET安全协议
在开放的因特网上处理电子商务,保证买卖双方传输数据的安全成为电子商务的重要的问题。为了克服SSL安全协议的缺点,满足电子交易持续不断地增加的安全要求,为了达到交易安全及合乎成本效益的市场要求,VISA国际组织及其它公司如Master Card、Micro Soft、IBM等共同制定了安全电子交易(SET:Secure Electronic Transactions)公告。这是一个为在线交易而设立的一个开放的、以电子货币为基础的电子付款系统规范。SET在保留对客户信用卡认证的前提下,又增加了对商家身份的认证,这对于需要支付货币的交易来讲是至关重要的。由于设计合理,SET协议得到了许多大公司和消费者的支持,己成为全球网络的工业标准,其交易形态将成为未来“电子商务”的规范。
安全电子交易规范,为在因特网上进行安全的电子商务提供了一个开放的标准。SET主要使用电子认证技术,其认证过程使用RS
C. CPC客户端的数字证书如何导出和导入另外一台电脑
1、打开CPC客户复端点击左制上角的专利申请,点击实用新型、点击新文件、点击上方的新申请。
注意事项:
提出电子专利申请的,应当事先与国家知识产权局签订《电子专利申请系统用户注册协议》(以下简称用户协议)。开办电子专利申请代理业务的专利代理机构,应当以该专利代理机构名义与国家知识产权局签订用户协议。
D. 银行数字证书是否绝对的安全,在世界上有没有被破译过
用动态密码,不是移动密码啦
E. IIS服务禁止 “IP数据包转发功能” 在哪里配置
IIS(Internet Information Server)作为当今流行的Web服务器之一,提供了强大的Internet和Intranet服务功能。如何加强IIS的安全机制,建立高安全性能的可靠的Web服务器,已成为网络管理的重要组成部分。
以Windows NT的安全机制为基础
1.应用NTFS文件系统
NTFS文件系统可以对文件和目录进行管理,FAT文件系统则只能提供共享级的安全,而Windows NT的安全机制是建立在NTFS文件系统之上的,所以在安装Windows NT时最好使用NTFS文件系统,否则将无法建立NT的安全机制。
2.共享权限的修改
在系统默认情况下,每建立一个新的共享,Everyone用户就享有“完全控制”的共享权限,因此,在建立新的共享后应该立即修改Everyone的缺省权限。
3.为系统管理员账号更名
域用户管理器虽可限制猜测口令的次数,但对系统管理员账号(adminstrator)却无法限制,这就可能给非法用户攻击管理员账号口令带来机会,通过域用户管理器对管理员账号更名不失为一种好办法。具体设置方法如下:
选择“开始”选单→“程序”→启动“域用户管理器”→选中“管理员账号(adminstrator)”→选择“用户”选单→“重命名”,对其进行修改。
4.取消TCP/IP上的NetBIOS绑定
NT系统管理员可以通过构造目标站NetBIOS名与其IP地址之间的映像,对Internet或Intranet上的其他服务器进行管理,但非法用户也可从中找到可乘之机。如果这种远程管理不是必须的,就应该立即取消(通过网络属性的绑定选项,取消NetBIOS与TCP/IP之间的绑定)。
设置IIS的安全机制
1.安装时应注意的安全问题
1)避免安装在主域控制器上
安装IIS之后,在安装的计算机上将生成IUSR_Computername匿名账户。该账户被添加到域用户组中,从而把应用于域用户组的访问权限提供给访问Web服务器的每个匿名用户,这不仅给IIS带来潜在危险,而且还可能威胁整个域资源的安全。所以要尽可能避免把IIS服务器安装在域控制器上,尤其是主域控制器上。
2)避免安装在系统分区上
把IIS安装在系统分区上,会使系统文件与IIS同样面临非法访问,容易使非法用户侵入系统分区,所以应该避免将IIS服务器安装在系统分区上。
2.用户的安全性
1)匿名用户访问权限的控制
安装IIS后产生的匿名用户IUSR_Computername(密码随机产生),其匿名访问给Web服务器带来潜在的安全性问题,应对其权限加以控制。如无匿名访问需要,则可以取消Web的匿名访问服务。具体方法:
选择“开始”选单→“程序”→“
Microsoft Internet Server(公用) ”→“Internet服务管理器” →启动Microsoft Internet Service Manager→ 双击“WWW”启动WWW服务属性页→取消其匿名访问服务。
2)控制一般用户访问权限
可以通过使用数字与字母(包括大小写)结合的口令,使用长口令(一般应在6位以上),经常修改密码,封锁失败的登录尝试以及设定账户的有效期等方法对一般用户账户进行管理。
3.IIS三种形式认证的安全性
1)匿名用户访问:允许任何人匿名访问,在这三种中安全性最低。
2)基本(Basic)认证:用户名和口令以明文方式在网络上传输,安全性能一般。
3)Windows NT请求/响应方式:浏览器通过加密方式与IIS服务器进行交流,有效地防止了窃听者,是安全性比较高的认证形式(需IE 3.0以上版本支持)。
4.访问权限控制
1)设置文件夹和文件的访问权限:安放在NTFS文件系统上的文件夹和文件,一方面要对其权限加以控制,对不同的组和用户设置不同的权限;另外,还可以利用NTFS的审核功能对某些特定组的成员读、写文件等方面进行审核,通过监视“文件访问”、“用户对象的使用”等动作,来有效地发现非法用户进行非法活动的前兆,及时加以预防和制止。具体方法:
选择“开始”选单→“程序”→启动“域用户管理器” →选择“规则”选项卡下的“审核”选项→设置“审核规则”。
2)设置WWW目录的访问权限:已经设置成Web目录的文件夹,可以通过*作Web站点属性页实现对WWW目录访问权限的控制,而该目录下的所有文件和子文件夹都将继承这些安全机制。WWW服务除了提供NTFS文件系统提供的权限外,还提供读取权限——允许用户读取或下载WWW目录中的文件;执行权限 ——允许用户运行WWW目录下的程序和脚本。具体设置方法如下:
选择“开始”选单→“程序”→“Microsoft InternetServer(公用) ”→“Internet服务管理器” →启动Microsoft Internet Service Manager→ 双击“WWW”启动WWW服务属性页→选择“目录”选项卡→选定需要编辑的WWW目录→选择“编辑属性”中的“目录属性”进行设置。
5.IP地址的控制
IIS可以设置允许或拒绝从特定IP发来的服务请求,有选择地允许特定节点的用户访问。可以通过设置来阻止指定IP地址外的网络用户访问你的Web服务器。具体设置方法如下:
选择“开始”选单→“程序”→“Microsoft Internet Server(公用) ”→“Internet服务管理器” →启动Microsoft Internet Service Manager→双击“WWW”启动WWW服务属性页→启动Web属性页中“高级”选项卡;进行IP地址的控制设置。
6.端口安全性的实现
对于IIS服务,无论是WWW站点、Fpt站点,还是NNpt、SMpt服务等都有各自侦听和接收浏览器请求的TCP端口号(Post),一般常用的端口号为:WWW是80,Fpt是21,SMpt是25,你可以通过修改端口号来提高IIS服务器的安全性。如果你修改了端口设置,只有知道端口号的用户才可以访问,不过用户在访问时需要指
定新端口号。
7.IP转发的安全性
IIS服务可提供IP数据包的转发功能,此时,充当路由器角色的IIS服务器将会把从Internet接口收到的IP数据包转发到内部网中,禁用这一功能将提高IIS服务的安全性。设置方法如下:
选择“开始”选单→“程序”→“Microsoft InternetServer(公用) ”→“Internet服务管理器” →启动Microsoft Internet Service Manager→ 双击“WWW”启动WWW服务属性页→选择“协议”选项卡→在TCP/IP属性中去掉“路由选择”。
8.SSL安全机制
SSL(加密套接字协议层)位于HTpt层和TCP层之间,建立用户与服务器之间的加密通信,确保信息传递的安全性。SSL是工作在公共密钥和私人密钥基础上的。任何用户都可以获得公共密钥来加密数据,但解密数据必须要通过相应的私人密钥。使用SSL安全机制时,首先客户端与服务器建立连接,服务器把它的数字证书与公共密钥一并发送给客户端,客户端随机生成会话密钥,用从服务器得到的公共密钥对会话密钥进行加密,并把会话密钥在网络上传递给服务器,而会话密钥只有在服务器端用私人密钥才能解密,这样,客户端和服务器端就建立了一个唯一的安全通道。具体设置方法如下:
选择“开始”选单→“程序”→“Microsoft Internet Server(公用) ”→“Internet服务管理器” →启动Microsoft Internet Service Manager→ 双击“WWW”启动WWW服务属性页→选择“目录安全性”选项卡→单击“密钥管理器”按钮→通过密钥管理器生成密钥文件和请求文件→从身份认证权限中申请一个证书→通过密钥管理器在服务器上安装证书→激活Web站点的SSL安全性。
建立了SSL安全机制后,只有SSL允许的客户才能与SSL允许的Web站点进行通信,并且在使用URL资源定位器时,注意输入的是“htpts://”,而不是“htpt://”。
SSL安全机制的实现,将增加系统开销,增加服务器CPU的额外负担,从而会在一定程度上降低系统性能。笔者建议在规划网络时,仅考虑为高敏感度的Web目录使用SSL安全机制。另外,SSL客户端需要使用IE 3.0及以上版本才能使用。
至于花生壳和路由器的话,你打开192里面我记得有花生壳的功能,你可以先去看下!
F. 如何进行数字签名
数字签名是实现电子签名的国际通用的手段,而在实践中,我们往往把数字签名与电子签章电子签名之间画上等号。因而,要问如何进行数学签名,其实也就是在问如何进行电子签章电子签名
我以微签为例子吧,简单的几步就可以用上电子签章。
1登录微签电子签章平台官网,用手机号免费注册登录:
是不是非常方便快捷呢?电脑端和手机端都可以使用,说再多也不如您亲自上微签官网注册一个账号来的实在,亲自体验一下数字签名怎么做。
G. 什么是CA安全体系,CA认证体系,C A 分别代表什么
什么是ca ca(certification authority)是以构建在公钥基础设施pki(public key infrastructure)基础之上的产生和确定数字证书的第三方可信机构(trusted third party),其主要进行身份证书的发放,并按设计者制定的策略,管理电子证书的正常使用。ca具有权威性、可信赖性及公正性,承担着公钥体系中公钥的合法性检验的责任。ca为每个使用公开密钥的用户发放一个数字证书,数字证书的作用是证明证书中列出的用户合法拥有证书中列出的公开密钥。ca的数字签名使得攻击者不能伪造和篡改证书,ca还负责吊销证书并发布证书吊销列表(crl),并负责产生、分配和管理所有网上实体所需的数字证书,因此,它是安全电子政务的核心环节。 ca认证体系的组成 ca认证体系由以下几个部门组成:一是ca,负责产生和确定用户实体的数字证书。二是审核授权部门,简称ra(registry authority),它负责对证书的申请者进行资格审查,并决定是否同意给申请者发放证书。同时,承担因审核错误而引起的、为不满足资格的人发放了证书而引起的一切后果,它应由能够承担这些责任的机构担任。三是证书操作部门,证书操作部门cp(certification processor)为已被授权的申请者制作、发放和管理证书,并承担因操作运营错误所产生的一切后果,包括失密和为没有获得授权的人发放了证书等,它可由ra自己担任,也可委托给第三方担任。四是密钥管理部门(km),负责产生实体的加密钥对,并对其解密私钥提供托管服务。五是证书存储地(dir),包括网上所有的证书目录。 在ca认证体系中,各组成部分彼此之间的认证关系一般如下: (1)用户与ra之间:用户请求ra进行审核,用户应该将自己的身份信息提交给ra,ra对用户的身份进行审核后,要安全地将该信息转发给ca。 (2)ra与ca之间:ra应该以一种安全可靠的方式把用户的身份识别信息传送给ca。ca通过安全可行的方式将用户的数字证书传送给ra或直接送给用户。 (3)用户与dir之间:用户可以在dir中查询、撤销证书列表和数字证书。 (4)dir与ca之间:ca将自己产生的数字证书直接传送给目录dir,并把它们登记在目录中,在目录中登记数字证书要求用户鉴别和访问控制。 (5)用户与km之间:km接受用户委托,代表用户生成加密密钥对;用户所持证书的加密密钥必须委托密钥管理中心生成;用户可以申请解密私钥恢复服务;km应该为用户提供解密私钥的恢复服务。用户的解密私钥必须统一在密钥管理中心托管。 (6)ca与km之间:这二者之间的通讯必须是保密、安全的。要求它们之间用通讯证书来保证安全性。通讯证书是认证机关与密钥管理中心、上级或下级认证机关进行通讯时使用的计算机设备证书。这些专用的计算机设备必须申请并安装认证机构所发布的专用通讯证书,同时,还必须安装密钥管理中心、上级或下级认证机构专用通讯计算机设备所持有的通讯密钥证书和认证机构的根证书。 认证体系的职责 从上述论述中,可以总结出,ca至少担负着以下几项具体的职责: (1)验证并标识公开密钥信息提交认证的实体的身份; (2)确保用于产生数字证书的非对称密钥对的质量; (3)保证认证过程和用于签名公开密钥信息的私有密钥的安全; (4)确保两个不同的实体未被赋予相同的身份,以便把它们区别开来; (5)管理包含于公开密钥信息中的证书材料信息,例如数字证书序列号、认证机构标识等; (6)维护并发布撤销证书列表; (7)指定并检查证书的有效期; (8)通知在公开密钥信息中标识的实体,数字证书已经发布; (9)记录数字证书产生过程的所有步骤。 ca安全认证体系的功能 ca安全认证体系的主要功能包括:签发数字证书、管理下级审核注册机构、接受下级审核注册机构的业务申请、维护和管理所有证书目录服务、向密钥管理中心申请密钥、实体鉴别密钥器的管理,等等。 CA金融体系就是金融系统的CA认证. 希望对你有用!
记得采纳啊
H. 电子合同怎么做
电子合同签署一般是通过第三方平台进行签署,因为需要保证签署的合同具有法律效力,并且要满足存证取证的功能。
手机签署流程如下:
1.登陆放心签电子合同官网或电话找客服开通注册账号,进行实名认证,上传相关身份或企业证明,制作电子公章和电子签名。
2.可通过放心签微信小程序寻找合同模板,上传合同模板,填写甲方乙方信息,短信发送给签约接收方。
3.签约接收方收到合同签署链接短信,点开进行实名认证,完成签署流程
4.最后进行合同的存储,方便日后随时调取合同,查看相关内容
I. 电子商业承兑汇票背书流程
1、承兑汇票背书人通过网上银行、银行柜台或其他电子终端登录,内录入背书申请信息,使容用背书人的数字证书加盖电子签名;
2、开户行审核背书人电子签名,通过后组成背书业务申请报文,使用开户行的数字证书加盖电子签名,并发给人民银行的电子商业汇票系统;
3、人民银行的电子商业汇票系统完成开户行电子签名是否准确有效、背书人是否是票据的持有人等审核后,将申请报文转发至被背书人开户行的接入系统;
4、被背书人开户行的接入系统核验报文的有效性,后将该申请信息通知或展示给被背书人,被背书人可以签收或者驳回该背书申请,并加盖自己的电子签名;
5、被背书人开户行的接入系统核验被背书人电子签名的有效性,核验通过后组成回复报文并加盖开户行的电子签名,将回复报文发往人民银行的电子商业汇票系统;
6、人民银行电子商业汇票系统核验签收报文的有效性后,如果为同意签收的回复报文,那么将票据所有人修改为被背书人并通知背书人;如果为驳回的回复报文,那么将驳回回复通知背书人。