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网安第三课 TCP三次握手 1. 第一次握手:客户端(比如你的电脑)主动拨打,说:“喂,听得到吗?”(发送一个SYN=1的报文)。 2. 第二次握手:服务器(比如网站)接起电话,回答:“我听得到,你能听到我吗?”(回复一个ACK=1,同时也发送一个自己的SYN=1报文)。 3. 第三次握手:客户端确认:“好的,我也能听到你!”(再回复一个ACK=1)。 ✅ 三次握手完成,双向通信通道确认畅通,可以开始愉快地传输数据了! 这个过程从根本上防止了已失效的请求突然到达,造成混乱。 TCP四次挥手 1. 第一次挥手:客户端说:“我的话说完了,我准备挂咯。”(发送FIN=1)。 2. 第二次挥手:服务器说:“好的,我知道你要挂了。”(先回复一个ACK=1)。但注意,此时服务器可能还有数据没发完,它可以继续发送。 3. 第三次挥手:等服务器也说完了,它会说:“我也说完了,那我这边也挂了哦。”(发送自己的FIN=1)。 4. 第四次挥手:客户端最后确认:“好的,拜拜!”(回复ACK=1)。 ✅ 等待一个计时器结束后,连接才正式关闭。四次挥手,确保了双方的数据都发送完毕,才能安心“挂电话”。 基于TCP协议的攻击 · SYN洪水攻击:攻击者疯狂地发送第一次握手(SYN包),但根本不完成第三次握手,耗光服务器的连接资源,导致正常用户无法访问。 · 端口扫描:很多扫描工具(比如Nmap)就是通过发送特殊的SYN或FIN包,根据对方的回应,来判断你的电脑上哪些端口是开放的,哪些服务正在运行。 #计算机 #网络安全 #网络 #网络工程师 #计算机专业
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云安全2月前
云数据加密 加密云数据可以从数据传输、存储、使用等多个环节入手,以下是一些常见的加密方法: 传输中加密 使用SSL/TLS协议:这是一种安全通信协议,能保护数据在网络传输过程中的安全。数据会被加密,防止被窃取或篡改,例如用户访问云服务时,通过HTTPS协议就基于SSL/TLS协议,确保数据安全传输。 内部网络加密 :云平台内部组件间的通信也可实施加密策略,如利用服务网格自动为服务间通信注入双向TLS,实现服务身份的双向认证和通信加密,或者在虚拟私有云环境中,对跨越物理节点或不同可用区的虚拟机间流量进行加密。 静态存储加密 使用加密文件系统:一些操作系统支持加密文件系统,如Linux上的LUKS和Windows上的BitLocker。它可以在本地计算机和云服务器之间创建加密通道,将数据加密后存储在云服务器上。 利用云服务商的加密功能 :许多云服务商提供默认的存储加密功能,如Azure存储默认使用256位高级加密标准加密(AES 256)自动加密所有数据,还支持客户管理密钥,客户可将密钥存储在Azure Key Vault中,对加密过程进行更精细的控制。 使用中加密 内存加密技术:利用支持内存加密扩展的CPU特性,对虚拟机或容器实例的整个物理内存空间进行实时加密,加密解密操作由CPU内置的加密引擎完成,即使物理内存信息被窃取,数据仍保持加密状态。 可信执行环境:利用CPU提供的可信执行环境(TEE)技术,创建与操作系统和Hypervisor隔离的硬件保护区域,将涉及敏感数据的代码加载到TEE中执行,外部无法访问TEE内的代码和数据。 #云数据加密 #云数据安全 #云安全 #云安全解决方案 #加密云数据
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计算机网络 简述计算机网络的基础知识。 一、计算机网络的基本概念 计算机网络,简而言之,是将地理位置不同、具有独立功能的多个计算机系统,通过通信设备和线路连接起来,以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。 二、计算机网络的发展历程 计算机网络的发展可以追溯到20世纪60年代,经历了从简单到复杂、从局部到全球的演变过程。早期,计算机网络主要用于军事和科研领域,如ARPANET(美国国防部高级研究计划局网络),它是互联网的雏形。随着技术的不断进步和应用的广泛拓展,计算机网络逐渐走向商业化、民用化,形成了今天我们所熟知的互联网(Internet)。 三、计算机网络的体系结构 为了实现不同计算机之间的有效通信,人们提出了网络体系结构的概念。最著名的体系结构模型是OSI(开放系统互连)七层模型和TCP/IP四层模型。OSI模型从下到上依次为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,它提供了一个理论上的框架,用于指导网络协议的设计和开发。而TCP/IP模型则更加简洁实用,包括网络接口层、网络层(IP)、传输层(TCP/UDP)和应用层,是当前互联网使用最广泛的协议栈。 四、数据通信原理 数据通信是计算机网络的核心功能之一,它涉及数据的编码、传输、接收和解码等过程。在数据通信中,数据以比特(bit)为单位进行传输,通过调制技术将数字信号转换为适合在传输介质上传输的模拟信号,再经过解调技术还原为数字信号。为了保证数据传输的可靠性,还需要采用差错控制、流量控制等机制。 五、网络协议 网络协议是计算机网络中通信双方必须共同遵守的规则和约定,它规定了数据交换的格式、时序、速率以及控制信息的含义等。常见的网络协议包括IP协议(负责数据包的路由选择)、TCP协议(提供面向连接的可靠传输服务)、UDP协议(提供无连接的不可靠传输服务)、HTTP协议(用于Web通信)、SMTP协议(用于电子邮件传输)等。这些协议共同构成了计算机网络的通信基础。 六、网络安全 随着计算机网络的普及和应用,网络安全问题日益凸显。网络安全旨在保护网络系统中的数据免受未经授权的访问、泄露、篡改或破坏。为了实现这一目标,需要采取多种安全措施,如加密技术、防火墙、入侵检测系统、访问控制列表等。同时,加强网络安全意识教育、制定安全管理制度也是保障网络安全的重要方面。
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T王T哥1周前
金发科技:新材料巨头的航天与机器人征途 2026年1月9日,公司股价单日上涨9.99%,报收20.92元,总市值551.2亿元。市场关注点在于金发科技拿到了商业航天入场券。 公司在投资者互动平台明确表示,其改性LCP(液晶聚合物)材料已在商业航天领域中的连接器部件上批量供货。 在火箭和卫星上,连接器负责传输电力、数据和信号,是确保各个系统正常工作的“神经系统”。 太空极端的高真空、强辐射、剧烈温差环境,对材料的耐高温、耐辐射、尺寸稳定性和电性能要求近乎苛刻。 金发科技的LCP材料,凭借其高流动性、低翘曲、优异的耐热性和电绝缘性,正好满足了这些严苛要求。 它能让连接器在极端环境下保持稳定,确保每一次指令的精准传达。 不过需要冷静看待的是:公司也在互动平台明确表示,目前该应用领域的材料业务占公司整体营收比例较小,短期内不会对业绩产生重大影响。 如果说商业航天是“仰望星空”,那么人形机器人就是“脚踏实地”的另一个超级赛道。 金发科技在这里的布局更加深入,将PEEK(聚醚醚酮)、PPA(半芳香族聚酰胺)等高性能材料作为机器人轻量化的关键解决方案。 这两种特种工程塑料被誉为“塑料黄金”,以其高强度、高耐热、耐磨、自润滑等特性,成为机器人关节、齿轮等运动核心部件的理想选择。 其自主研发的超耐温PPA和PEEK材料已通过多家机器人厂商的认证,用于人形机器人关节部件。 金发科技通过金石成长基金间接持股宇树科技(穿透持股0.32%),而宇树科技的机器狗产品在全球市场份额接近70%。这种“材料+投资”的双重绑定,让合作更加稳固。 除了商业航天和机器人,公司的产品线还广泛覆盖了碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、医疗健康高分子材料等前沿领域。 这意味着,它在多个高成长赛道上都有所布局,业务结构具备一定的抗周期性和成长弹性。 AI服务器材料:耐电子氟化液的无卤阻燃材料用于浸没式冷却服务器,以及新一代低介电LCP材料用于AI服务器高速连接器;直指AI算力爆发需求。 低空经济材料:连续碳纤维增强复合材料用于eVTOL(电动垂直起降飞行器),并与头部客户合作。 生物降解材料:生物降解材料已步入收获期,2025年前三季度销量达15.8万吨,接近满产满销。 可以看到,金发科技正从一个传统的改性塑料巨头,转型为覆盖未来几乎所有硬科技赛道的高性能材料平台型公司。 #金发科技 #新材料 #商业航天 #人形机器人 #低空经济
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