RSA 双因素身份认证

RSA 双因素身份认证
RSA 双因素身份认证

RSA 双因素身份认证

1\简单描述:RSA SecurID 是一种采用时间同步技术的双因素认证系统,它能够用强大的用户认证系统替代基本的口令安全机制,帮助消除因口令欺诈而导致的损失。

在进行安全方案设计时,一个层面必须依赖于另一个层面。"安全金字塔"必须建立在管理策略和过程的基础上,而用户认证是整个金字塔的关键组成模块。若不首先采用强力用户认证,其余的授权层面、加密层面和审计层面就会变得毫无意义。因此无论是在VPN、在RAS、在Web电子商务,还是在企业网络应用中,都必须采用强力用户身份认证,确保网络资源访问的合法性。

2\身份认证现状分析

2.1 目前身份认证的现状

在计算机网络中,最常见而简单的访问控制方法是通过对静态口令的匹配来确认用户的真实性。而调查表明,有60%的系统首先被攻击和突破的地方是口令。许多最具危害性的犯罪都拥有共同的特点:即绕过密码保护以获取对信息或资金的访问权限。信息安全的关键在于确切地了解谁正在访问您的最机密的网络信息资产。不幸的是,事实证明,建立在静态口令之上的安全机制非常容易被黑客攻破。

2.2 传统身份认证方式存在的问题

密码本身只能对真实性进行低级的认证。静态密码存在很多缺陷,如:密码容易被人猜测或通过交际工程学、社会工程师等途径获取,输入密码时容易被人窥视,密码容易被很多工具破解,存在着没有被检测到的缺陷和漏洞,密码可以在网络离线时被窥测,密码和文件容易从PC和服务器上被转移等等。虽然一次性密码比可重用的静态密码强壮,但它们仍存在能被利用的弱点(需要更多的技巧),其中包括中间人攻击和竞争攻击。而且一次性密码依然是单因素认证,而不是我们所说的强力用户认证。因此静态密码是最不安全、最弱的一种识别与身份认证手段。

2.3 解决办法

因为静态密码存在以上诸多的缺陷,任何听到或窃取到密码的人都会显得完全真实。因此有必要增加第二个物理认证因素,从而使认证的确定性按指数递增。RSASecurID双因素身份认证就是这样一种强身份认证解决方案,它可确认网络访问的另一端是谁,提升企业网络资源保护的安全级别。应用RSASecurID这一强大的用户认证机制,可防止机密数据、应用和企业网及INTERNET上的资源被非法访问,其非凡的双因素认证方式使用起来非常简单,只需输入密码,就可提供强大的保护。

3\RSASecurID双因素身份认证系统介绍

3.1 RSASecurID身份认证令牌

它是分发给最终用户的,用以证明其身份的硬件或软件设备,是RSASecurID 双因素身份认证的一个因素(您所拥有的),产生一分钟变化一次的动态令牌码。它有硬件、软件和智能卡等多种形式。

3.2 RSAACE/Agent代理软件

RSAACE/Agent就象安全卫士,可以用它来保护各种网络信息、计算平台和应用。RSAACE/Agent还能够安全地访问NT域及UNIX服务器、大型机、中型系统和一系列传统主机上的资源。它已经嵌入到了目前大多主流网络设备中,并且支持多种平台。RSAACE/Agent实施RSAACE/Server建立的安全策略,在用户和被保护的资源和设备之间,通过RSAACE/Server来强制实施双因素认证。要求指定用户或组织在获准访问被保护的企业Intranet资源之前,通过一个RSASecurID身份认证令牌向RSAACE/Server证明其合法身份。

3.3 RSAACE/Server

RSAACE/Server是RSASecurID双因素身份认证解决方案中的安全服务器,包括三个主要部分:包含用户、令牌和客户机信息的数据库;身份认证引擎以及一个管理程序。RSAACE/Server用来在选定的网络资源周围建立一个保护环境,对要求访问企业Intranet资源的各种用户进行身份认证。

3.4 系统的特点

3.4.1RSASecurID身份认证令牌

简单易用,便于随身携带;

令牌每一分钟生成一个唯一识别用户的、无法预知的动态密码,并且是一次性的;故花大量时间截获的密码对黑客没有任何用处。

3.4.2RSAACE/Agent

配置过程简单,易于安装、运行。

RSAACE/Agent软件工具包使用户能够创建定制代理,从而保护其他面向特定企业的内部应用。

3.4.3RSAACE/Server

与现有的主流网络设备,安全软件产品兼容,具有极强的可扩展性。

支持主流UNIX (IBM AIX、SUN Soloris、HP-Unix、SCO)平台和NT平台。

用户责任:RSAACE/Server双因素认证要求输入用户令牌代码和个人PIN,进一步确保了用户不会被任何非法访问事件所牵连。可以帮助员工识别其对信息安全的责任,并采取相应的措施。

Citrix Web Interface双因素认证方案

Citrix Web Interface双因素认证方案 一、面临挑战 Citrix Web Interface可帮助企业快速部署桌面虚拟化和应用虚拟化,员工过Citrix Web Interface可访问内部资源,实现移动办公,但同时也给企业信息安全管理带来了极大的挑战。 安全挑战:弱口令一直是企业数据泄露的一个大症结。仅采用一种方式(用户名+静态密码)进行Citrix Web Interface的登录鉴别,若静态密码被暴力破解或泄露,会导致合法用户身份被冒用,严重威胁着企业内部信息安全。 管理挑战:为防止Citrix Web Interface账号信息泄露,控制安全风险,企业通常强制要求员工定期更换登录密码,这给员工及IT运维人员带来许多不必要的麻烦,大大增加了账号的管理成本。 二、解决方案 1.宁盾Citrix Web Interface双因素认证方案概述 静态密码只能对Citrix Web Interface用户身份的真实性进行低级认证。宁盾双因素认证在Citrix Web Interface原有静态密码认证基础上增加第二重保护,通过提供手机令牌、短信令牌、硬件令牌等三种动态密码形式,实现双因素认证,提升账号安全,加强用户登录认证审计。 宁盾双因素认证服务器负责动态密码生成及验证,可同时无缝支持AD/LDAP/ACS等帐号源,接管Citrix Web Interface帐号的静态密码认证工作。通过在Citrix Web Interface配置第三方RADIUS认证,指向宁盾双因素认证服务器(内置RADIUS SERVER)。员工打开Citrix Web Interface进行用户名+静态密码认证,认证通过之后获取动态密码(令牌产生/短信接收方式),从而进行动态密码验证,通过之后方可放行。

统一身份认证权限管理系统

统一身份认证权限管理系统 使用说明

目录 第1章统一身份认证权限管理系统 (3) 1.1 软件开发现状分析 (3) 1.2 功能定位、建设目标 (3) 1.3 系统优点 (4) 1.4 系统架构大局观 (4) 1.5物理结构图 (5) 1.6逻辑结构图 (5) 1.7 系统运行环境配置 (6) 第2章登录后台管理系统 (10) 2.1 请用"登录"不要"登陆" (10) 2.2 系统登录 (10) 第3章用户(账户)管理 (11) 3.1 申请用户(账户) (12) 3.2 用户(账户)审核 (14) 3.3 用户(账户)管理 (16) 3.4 分布式管理 (18) 第4章组织机构(部门)管理 (25) 4.1 大型业务系统 (26) 4.2 中小型业务系统 (27) 4.3 微型的业务系统 (28) 4.4 内外部组织机构 (29) 第5章角色(用户组)管理 (30) 第6章职员(员工)管理 (34) 6.1 职员(员工)管理 (34) 6.2 职员(员工)的排序顺序 (34) 6.3 职员(员工)与用户(账户)的关系 (35) 6.4 职员(员工)导出数据 (36) 6.5 职员(员工)离职处理 (37) 第7章内部通讯录 (39) 7.1 我的联系方式 (39) 7.2 内部通讯录 (40) 第8章即时通讯 (41) 8.1 发送消息 (41) 8.2 即时通讯 (43) 第9章数据字典(选项)管理 (1) 9.1 数据字典(选项)管理 (1) 9.2 数据字典(选项)明细管理 (3) 第10章系统日志管理 (4) 10.1 用户(账户)访问情况 (5) 10.2 按用户(账户)查询 (5) 10.3 按模块(菜单)查询 (6) 10.4 按日期查询 (7) 第11章模块(菜单)管理 (1) 第12章操作权限项管理 (1) 第13章用户权限管理 (4) 第14章序号(流水号)管理 (5) 第15章系统异常情况记录 (7) 第16章修改密码 (1) 第17章重新登录 (1) 第18章退出系统 (3)

统一认证系统_设计方案

基础支撑平台

第一章统一身份认证平台 一、概述 建设方案单点登录系统采用基于Liberty规范的单点登录ID-SSO系统平台实现,为数字化校园平台用户提供安全的一站式登录认证服务。为平台用户以下主要功能: 为平台用户提供“一点认证,全网通行”和“一点退出,整体退出”的安全一站式登录方便快捷的服务,同时不影响平台用户正常业务系统使用。用户一次性身份认证之后,就可以享受所有授权范围内的服务,包括无缝的身份联盟、自动跨域、跨系统访问、整体退出等。 提供多种以及多级别的认证方式,包括支持用户名/密码认证、数字证书认证、动态口令认证等等,并且通过系统标准的可扩展认证接口(如支持JAAS),可以方便灵活地扩展以支持第三方认证,包括有登录界面的第三方认证,和无登录界面的第三方认证。 系统遵循自由联盟规范的Liberty Alliance Web-Based Authentication 标准和OASIS SAML规则,系统优点在于让高校不用淘汰现有的系统,无须进行用户信息数据大集中,便能够与其无缝集成,实现单点登录从而建立一个联盟化的网络,并且具有与未来的系统的高兼容性和互操作性,为信息化平台用户带来更加方便、稳定、安全与灵活的网络环境。 单点登录场景如下图所示:

一次登录认证、自由访问授权范围内的服务 单点登录的应用,减轻了用户记住各种账号和密码的负担。通过单点登录,用户可以跨域访问各种授权的资源,为用户提供更有效的、更友好的服务;一次性认证减少了用户认证信息网络传输的频率,降低了被盗的可能性,提高了系统的整体安全性。 同时,基于联盟化单点登录系统具有标准化、开放性、良好的扩展性等优点,部署方便快捷。 二、系统技术规范 单点登录平台是基于国际联盟Liberty规范(简称“LA”)的联盟化单点登录统一认证平台。 Liberty规范是国际170多家政府结构、IT公司、大学组成的国际联盟组织针对Web 单点登录的问题提供了一套公开的、统一的身份联盟框架,为客户释放了使用专用系统、不兼容而且不向后兼容的协议的包袱。通过使用统一而又公开的 Liberty 规范,客户不再需要为部署多种专用系统和支持多种协议的集成复杂度和高成本而伤脑筋。 Liberty规范的联盟化单点登录SSO(Single Sign On)系统有以下特点: (1). 可以将现有的多种Web应用系统联盟起来,同时保障系统的独立性,提供单点 登录服务;

华为云桌面双因素认证方案

华为云桌面双因素认证方案 一、面临挑战 1、安全威胁 华为云桌面是由华为云提供的虚拟Windows桌面与应用服务,帮助企业将办公桌面快速、集中部署在云平台上,方便进行管理维护且节省企业成本,能让员工随时随地登录到自己的桌面环境中,实现移动办公。 但单一的静态密码登录验证机制下,不少员工仍采用初始密码或者过于简单的静态密码,非法入侵者若窃听到云桌面登录账号的用户名及密码,即可得到合法访问权限,并可通过合法访问权限访问内部系统,企业信息安全面临挑战。2、管理成本 为防止云桌面账号信息泄露,企业通常强制要求员工定期更换登录密码,给员工及IT运维人员带来许多不必要的麻烦; 如没有及时收回账号,离职员工仍然有云桌面的合法访问权限,因此额外增加了IT部门的账号回收管理成本。 二、解决方案 1.华为云桌面双因素认证解决方案概述 静态密码只能对云桌面用户身份的真实性进行低级认证。宁盾双因素认证在企业云桌面原有静态密码认证基础上增加第二重保护,通过提供手机令牌、短信令牌、硬件令牌等三种动态密码形式,实现双因素认证,提升账号安全,加强用户登录认证审计。 宁盾双因素认证服务器负责动态密码生成及验证,可同时无缝支持AD/LDAP/ACS等帐号源,接管云桌面帐号的静态密码认证工作。通过在华为云桌面配置第三方RADIUS认证,指向宁盾双因素认证服务器(内置RADIUS SERVER)。员工打开华为云桌面进行用户名+静态密码认证,认证通过之后获取动态密码(令牌产生/短信接收方式),从而进行动态密码验证,通过之后方可放行。 2.宁盾动态密码形式 短信令牌 基于短信发送动态密码的形式。在用户完成华为云桌面帐号密码认证之后,宁盾双因素认证服务器会随机生成一个一次性密码并通过短信网关发送到绑定的用户手机上,用户输入该短信密码并提交验证通过后才能完成登录认证。密码是一次性使用的,他人即使盗用了,也无法再次使用,从而能保证账号和信息的安全。

信息系统用户身份认证与权限管理办法

乌拉特中旗人民医院 信息系统用户身份认证与权限管理办法 建立信息安全体系的目的就是要保证存储在计算机及网络系统中的数据只能够被有权操作的人访问,所有未被授权的人无法访问到这些数据。 身份认证技术是在计算机网络中确认操作者身份的过程而产生的解决方法。权限控制是信息系统设计中的重要环节,是系统安全运行的有力保证。身份认证与权限控制两者之间在实际应用中既有联系,又有具体的区别。为规范我院身份认证和权限控制特制定本措施: 一、身份认证 1、授权:医生、护理人员、其他信息系统人员账号的新增、变更、停止,需由本人填写《信息系统授权表》,医务科或护理部等部门审批并注明权限范围后,交由信息科工作人员进行账户新建与授权操作。信息科将《信息系统授权表》归档、保存。 2、身份认证:我院身份认证采用用户名、密码形式。用户设置密码要求大小写字母混写并不定期更换密码,防止密码丢失于盗用。 二、权限控制 1、信息系统权限控制:医生、护理人员、其他人员信息系统权限,由本人填写《信息系统授权表》,医务科或护理部等部门审批并注明使用权限及其范围之后,交由信息科进行权限审核,审核通过后方可进行授权操作。 2、数据库权限控制:数据库操作为数据权限及信息安全的重中之重,

因此数据库的使用要严格控制在十分小的范围之内,信息科要严格保密数据库密码,并控制数据库权限,不允许对数据库任何数据进行添加、修改、删除操作。信息科职员查询数据库操作时需经信息科主任同意后,方可进行查询操作。 三、医疗数据安全 1、病人数据使用控制。在进行了身份认证与权限管理之后,我院可接触到病人信息、数据的范围被严格控制到了医生和护士,通过权限管理医生和护士只可对病人数据进行相应的计费等操作,保障了患者信息及数据的安全。 2、病人隐私保护。为病人保守医疗秘密,实行保护性医疗,不泄露病人的隐私。医务人员既是病人隐私权的义务实施者,同时也是病人隐私的保护者。严格执行《执业医师法》第22条规定:医师在执业活动中要关心、爱护、尊重患者,保护患者隐私;《护士管理办法》第24条规定:护士在执业中得悉就医者的隐私,不得泄露。 3、各信息系统使用人员要注意保密自己的用户口令及密码,不得泄露个他人。长时间离开计算机应及时关闭信息系统软件,防止泄密。 乌拉特中旗人民医院信息科

网络统一身份认证计费管理系统建设方案综合

XXXX学院网络统一身份认证计费管理系 统建设方案 2016年03月 目录 一.计费系统设计规划 (2) 二.方案建设目标 (2) 三.总体方案 (3) 1.方案设计 (3) A.方案(串连网关方式) (3) B.方案(旁路方式+BRAS,BRAS产品) (4) 四.认证计费管理系统与统一用户管理系统的融合 (8) 4.1统一用户管理系统的融合 (8) 4.2一卡通系统的融合 (9) 4.3用户门户系统的融合 (9) 五.认证计费管理系统功能介绍 (9) 六.用户案例 (14) 6.1清华大学案例介绍 (14) 6.2成功案例-部分高校 (16) 6.3系统稳定运行用户证明 (16) 七.实施方案 (16)

7.1实施前准备工作 (16) 7.2认证计费系统安装 (16) 7.3实施割接前测试工作 (16) 7.4实施中割接、割接后测试工作 (17) 一.计费系统设计规划 XXXX技术学院整体用户规模设计容量为10000用户,同时在线用户规模为5000人,具有多个出口线路;网络特点呈现高带宽,高用户,多种接入方式使用人群,并且在未来还会以多种网络架构存在(有线,无线)。因此安全认证管理计费系统的设计要充分考虑系统性能满足出口带宽容量,同时也必须能满足复杂的接入模式,多种灵活的控制计费策略。 在充分满足IPv4用户的认证计费需求的前提下,设计要考虑对实现IPv6+IPv4双栈认证计费及日志采集等功能需求,同时还需要满足无线和有线认证的融合统一认证管理模式;目前学校已经使用一卡通系统,安全认证计费管理系统必须和一卡通系统实现对接,能支持未来的数字化校园,能够融合到统一身份认证平台。 有线网和无线网是实现账户统一,避免一个用户需要多账户登录有线网和无线网的情况,并可通过上网账户认证实现与校园门户系统、校园一卡通系统的平滑对接,实现用户账号的同步关联。 二.方案建设目标 针对目前学校对于用户认证计费系统的需求,通过安全认证网络管理计费系统,搭建一套包括用户接入、认证、计费及用户管理的综合平台,为校园网提供功能完善、可靠和高性能适合的宽带接入管理计费解

网络身份认证技术的应用及其发展

网络身份认证技术的应用及其发展 随着全球化经济模式的出现以及科学技术的高速发展,网络技术应用越来越广泛。随着网民数量越来越多,网络越来越普及,出现网络安全问题也随之增多,怎样保证网民个人信息安全和保证网络数据的机密性、完整性等,是我们必须要重点解决的问题。而网络技术的不断发展进步,也让网络安全受到更多的关注,在安全系统中重点技术就是使用身份认证技术。本文主要分析了几种身份认证的技术和方式,目的在于让广大读者了解网络安全系统中的身份认证技术应用及其发展。 如今全球信息化的速度越来越快,全球的信息产业越来越重视信息安全,特别是现在信息网络化正是发达的时期,信息产业的发展离不开网络安全,如何在网络环境中建立起一个完善的安全系统,身份认证技术就成为了在网络安全中首先要解决的问题。 身份认证技术就是通过计算机网络来确定使用者的身份,重点是为了解决网络双方的身份信息是否真实的问题,使通讯双方在进行各种信息交流可以在一个安全的环境中。在信息安全里,身份认证技术在整个安全系统中是重点,也是信息安全系统首要“看门人”。因此,基本的安全服务就是身份认证,另外的安全服务也都需要建立在身份认证的基础上,使身份认证系统具有了十分重要的地位,但也最容易受到攻击。

一、身份认证的含义 身份认证技术简单意义上来讲就是对通讯双方进行真实身份鉴别,也是对网络信息资源安全进行保护的第一个防火墙,目的就是验证辨识网络信息使用用户的身份是否具有真实性和合法性,然后给予授权才能访问系统资源,不能通过识别用户就会阻止其访问。由此可知,身份认证在安全管理中是个重点,同时也是最基础的安全服务。 (一)身份认证技术的应用 信息安全中身份认证是最重要的一门技术,也是在网络安全里的第一道防线,可以很好的识别出访问的用户是否具有访问的权限,允许通过识别的用户进行访问操作,并进行一定的监督,防止出现不正当的操作情况,同时也是保护计算机不受病毒和黑客入侵的一个重要方法。使用者在进入网络安全系统的时候,先需要让身份认证系统识别出自己的身份,通过了身份认证系统识别以后,再依据使用者的权限、身份级别来决定可以访问哪些系统资源和可以进行哪些系统操作权限。与此同时,进入安全系统时,检测系统需要进行登记,包括记录、报警等,对用户的行为和请求进行记录,并识别出是否入侵了安全系统。 (二)基于网络的身份认证 身份认证系统在安全系统中非常重要,虽然它是最基础的安全服务,但是另外的安全服务都需要它才能完成,只要身份认证系统受到攻击入侵,就会导致系统里的安全措施都无法产生作用,而黑客入侵的首要目标一般都是先攻破身份认证系统。但是因为网络连接具有复

云主机双因素认证解决方案

云主机双因素认证解决方案 一、面临挑战 由于云计算技术的兴起,越来越多企业已经搭建自己的公有云服务器,将数据托管于云服务商的数据中心。企业上云是时代发展的大势所趋。而公有云的公有性,导致云主机的安全问题也受到前所未有的考验。 企业对公有云数据的掌控力度减弱,一旦出现重要数据泄露、丢失或损坏将会对企业造成巨大危害。公有云服务商的数据安全服务和数据备份措施是为保证整个数据中心的数据安全而进行的,并没有针对某个企业或某些数据的特别举措。因此企业有必要加强自有云主机登录保护,为保障云数据安全设置第一道防线,通过双因素认证,防止密码共享、密码泄露现象,避免非法越权操作。 二、解决方案 1.云主机双因素认证解决方案概述 静态密码只能对云主机用户身份的真实性进行低级认证。宁盾双因素认证在企业云主机原有静态密码认证基础上增加第二重保护,通过提供手机令牌、短信令牌、硬件令牌等三种动态密码形式,实现双因素认证,提升账号安全,加强用户登录认证审计。 宁盾一体化认证平台负责动态密码生成及验证,可同时无缝支持AD/LDAP/ACS等帐号源,接管云主机帐号的静态密码认证工作。通过在云主机配置第三方RADIUS认证,指向宁盾一体化认证平台(内置RADIUS SERVER)。用户接入云主机进行静态密码认证,认证通过之后获取动态密码(令牌产生/短信接收方式),从而进行动态密码验证,验证通过之后方可放行。 2.宁盾动态密码形式 短信令牌 基于短信发送动态密码的形式。在用户完成云主机静态密码认证之后,宁盾双因素认证服务器会随机生成一个一次性密码并通过短信网关发送到绑定的用户手机上,用户输入该短信密码并提交验证通过后才能完成登录认证。密码是一次性使用的,他人即使盗用了,也无法再次使用,从而能保证账号和信息的安全。

身份认证、接入控制解决方案

身份认证、接入控制解决方案 金盾身份认证、接入控制解决方案以身份识别,杜绝非法入侵和接入保护为 主要设计理念,金盾准入控制保护系统是金盾软件公司独创的,国际领先的 产品功能,是产品的核心功能之一,具有实施简单,主动发现、自动防御、效果显著等特点,极大提升了内网的防御能力和用户的体验效果。 方案简介 □如何防止非授权终端的接入内部局域网窃取涉密资料? □如何防止“黑户”电脑和“问题“笔记本擅自进入内部网络成为传播病毒的源头? □ 如何防止假冒身份的非法计算机带入内网肆意访问内部办公系统?

方案功能 安全状态评估 □终端补丁检测:评估客户端的补丁安装是否合格,包括:操作系统(Windows 98/me/2000/XP/2003/Vista/win7/2008 )。 □客户端版本检测:检测安全客户端的版本,防止使用不具备安全检测能力的客户端接入网络,同时支持客户端自动升级。 □终端运行状态实时检测:可以对上线用户终端的系统信息进行实时检测,发现异常客户端或被卸载时自动阻断网络,强制安装。 □终端防病毒联动:主要包含两个方面,终端用户接入网络时,检查其计算机上防病毒软件的安装运行情况以及病毒库和扫描引擎版本是否符合安全要求等,不符合安全要求可以根据策略阻止用户接入网络或将其访问限制在隔离区。 □端点用户接入网络后,定期检查防病毒软件的运行状态,如果发现不符合安全要求可以根据策略强制让用户下线或将其访问限制在隔离区。 安全接入审核 □强身份认证:非授权用户接入网络需要身份认证,在用户身份认证时,可绑定用户接入IP、MAC、接入设备IP、端口等信息,进行强身份认证,防止帐号盗用、限定帐号所使用的终端,确保接入用户的身份安全。 □网络隔离区:对于安全状态评估不合格的用户,可以限制其访问权限,被隔离到金盾网络隔离区,待危险终端到达安全级别后方可入网。 □软件安装和运行检测:检测终端软件的安装和运行状态。可以限制接入网络的用户必须安装、运行或禁止安装、运行其中某些软件。对于不符合安全策略的用户可以记录日志、提醒或隔离。 □终端授信认证:对于外来计算机由于业务需要接入内网或者访问Internet时,针对对方IP、MAC等端口做授信暂时放行。 □内网安全域:可以限制用户只能在允许的时间和网络IP段内(接入设备和端口)使用网络。

身份认证与访问控制技术

第5章身份认证与访问控制技术 教学目标 ●理解身份认证的概念及常用认证方式方法 ●了解数字签名的概念、功能、原理和过程 ●掌握访问控制的概念、原理、类型、机制和策略 ●理解安全审计的概念、类型、跟踪与实施 ●了解访问列表与Telnet访问控制实验 5.1 身份认证技术概述 5.1.1 身份认证的概念 身份认证基本方法有三种:用户物件认证;有关信息确认或体貌特征识别。 1. 身份认证的概念 认证(Authentication)是指对主客体身份进行确认的过程。 身份认证(Identity Authentication)是指网络用户在进入系统或访问受限系统资源时,系统对用户身份的鉴别过程。 2. 认证技术的类型 认证技术是用户身份认证与鉴别的重要手段,也是计算机系统安全中的一项重要内容。从鉴别对象上,分为消息认证和用户身份认证两种。 (1)消息认证:用于保证信息的完整性和不可否认性。 (2)身份认证:鉴别用户身份。包括识别和验证两部分。识别是鉴别访问者的身份,验证是对访问者身份的合法性进行确认。 从认证关系上,身份认证也可分为用户与主机间的认证和主机之间的认证, 5.1.2 常用的身份认证方式 1. 静态密码方式 静态密码方式是指以用户名及密码认证的方式,是最简单最常用的身份认证方法。 2. 动态口令认证 动态口令是应用最广的一种身份识别方式,基于动态口令认证的方式主要有动态

短信密码和动态口令牌(卡)两种方式,口令一次一密。图5-1动态口令牌 3. USB Key认证 采用软硬件相结合、一次一密的强双因素(两种认证方法) 认证模式。其身份认证系统主要有两种认证模式:基于冲击/响应 模式和基于PKI体系的认证模式。常用的网银USB Key如图5-2 所示。图5-2 网银USB Key 4. 生物识别技术 生物识别技术是指通过可测量的生物信息和行为等特征进行身份认证的一种技术。认证系统测量的生物特征一般是用户唯一生理特征或行为方式。生物特征分为身体特征和行为特征两类。 5. CA认证 国际认证机构通称为CA,是对数字证书的申请者发放、管理、取消的机构。用于检查证书持有者身份的合法性,并签发证书,以防证书被伪造或篡改。发放、管理和认证是一个复杂的过程,即CA认证过程,如表5-1所示。 表5-1 证书的类型与作用 注:数字证书标准有:X.509证书、简单PKI证书、PGP证书和属性证书。 CA主要职能是管理和维护所签发的证书,并提供各种证书服务,包括证书的签发、更新、回收、归档等。CA系统的主要功能是管理其辖域内的用户证书。 CA的主要职能体现在3个方面: (1)管理和维护客户的证书和证书作废表 (CRL)。 (2)维护整个认证过程的安全。 (3)提供安全审计的依据。 5.1.3 身份认证系统概述 1. 身份认证系统的构成

RSA加密解密的设计与实现

RSA加密解密的设计与实现

上海电力学院 《应用密码学》课程设计 题目: RSA加密解密的设计与实现 院系:计算机科学与技术学院 专业年级:级 学生姓名:李正熹学号: 3273 指导教师:田秀霞 1月 8日 目录

目录 1.设计要求 2.开发环境与工具 3.设计原理(算法工作原理) 4.系统功能描述与软件模块划分 5.设计核心代码 6.参考文献 7. 设计结果及验证 8. 软件使用说明 9. 设计体会 附录 1.设计要求

1 随机搜索大素数,随机生成公钥和私钥 2 用公钥对任意长度的明文加密 3 用私钥对密文解密 4 界面简洁、交互操作性强 2.开发环境与工具 Windows XP操作系统 Microsoft Visual C++ 6.0 1.创立rsa工程

2.在rsa工程中创立 3273 李正熹cpp文件 3.设计原理 RSA算法简介 公开密码算法与其它密码学完全不同,它是基于数学函数而不是基于替换或置换。与使用一个密钥的对称算法不同,公开密钥算法是非对称的,而且它使用的是两个密钥,包括用于加密的公钥和用于解密的私钥。公开密钥算法有RSA、Elgamal等。 RSA公钥密码算法是由美国麻省理工学院(MIT)的Rivest,Shamir和Adleman在1978年提出来的,并以她们的名字的有字母命名的。RSA是第一个安全、实用的公钥密码算法,已经成为公钥密码的国际标准,是当前应用广泛的公钥密码体制。

RSA的基础是数论的Euler定理,其安全性基于二大整数因子分解问题的困难性,公私钥是一对大素数的函数。而且该算法已经经受住了多年深入的密码分析,虽然密码分析者既不能证明也不能否定RSA的安全性,但这不恰恰说明该算法有其一定的可信度。 4.系统功能描述与软件模块划分 功能:

sso_统一身份认证及访问控制解决方案

统一身份认证及访问控制 技术方案

1.方案概述 1.1. 项目背景 随着信息化的迅猛发展,政府、企业、机构等不断增加基于Internet/Intranet 的业务系统,如各类网上申报系统,网上审批系统,OA 系统等。系统的业务性质,一般都要求实现用户管理、身份认证、授权等必不可少的安全措施;而新系统的涌现,在与已有系统的集成或融合上,特别是针对相同的用户群,会带来以下的问题: 1)如果每个系统都开发各自的身份认证系统将造成资源的浪费,消耗开发成本,并延缓开发进度; 2)多个身份认证系统会增加整个系统的管理工作成本; 3)用户需要记忆多个帐户和口令,使用极为不便,同时由于用户口令遗忘而导致的支持费用不断上涨; 4)无法实现统一认证和授权,多个身份认证系统使安全策略必须逐个在不同的系统内进行设置,因而造成修改策略的进度可能跟不上策略的变化; 5)无法统一分析用户的应用行为;因此,对于有多个业务系统应用需求的政府、企业或机构等,需要配置一套统一的身份认证系统,以实现集中统一的身份认证,并减少整个系统的成本。 单点登录系统的目的就是为这样的应用系统提供集中统一的身份认证,实现“一点登录、多点漫游、即插即用、应用无关"的目标,方便用户使用。 1.2. 系统概述 针对上述状况,企业单位希望为用户提供统一的信息资源认证访问入口,建立统一的、基于角色的和个性化的信息访问、集成平台的单点登录平台系统。该系统具备如下特点: ?单点登录:用户只需登录一次,即可通过单点登录系统(SSO)访问后台的多个应用系统,无需重新登录后台的各个应用系统。后台应用系统的用户名和口令可以各不相同,并且实现单点登录时,后台应用系统无需任何修改。 ?即插即用:通过简单的配置,无须用户修改任何现有B/S、C/S应用系统,即可使用。解决了当前其他SSO解决方案实施困难的难题。 ?多样的身份认证机制:同时支持基于PKI/CA数字证书和用户名/口令身份认证方式,可单独使用也可组合使用。 ?基于角色访问控制:根据用户的角色和URL实现访问控制功能。 ?基于Web界面管理:系统所有管理功能都通过Web方式实现。网络管理人员和系统管理员可以通过浏览器在任何地方进行远程访问管理。此外,可以使用HTTPS安全地进行管理。

信息安全-身份认证技术与应用

信息安全技术及应用 ————————身份认证技术与应用 当今,信息安全越来越受到人们的重视。建立信息安全体系的目的就是要保证存储在计算机及网络系统中的数据只能够被有权操作 的人访问,所有未被授权的人无法访问到这些数据。这里说的是对“人”的权限的控制,即对操作者物理身份的权限控制。不论安全性要求多高的数据,它存在就必然要有相对应的授权人可以访问它,否则,保存一个任何人都无权访问的数据有什么意义?然而,如果没有有效的身份认证手段,这个有权访问者的身份就很容易被伪造,那么,不论投入再大的资金,建立再坚固安全防范体系都形同虚设。就好像我们建造了一座非常结实的保险库,安装了非常坚固的大门,却没有安装门锁一样。所以身份认证是整个信息安全体系的基础,是信息安全的第一道关隘。 1.身份认证技术简介 相信大家都还记得一个经典的漫画,一条狗在计算机面前一边打字,一边对另一条狗说:“在互联网上,没有人知道你是一个人还是一条狗!”这个漫画说明了在互联网上很难识别身份。 身份认证是指计算机及网络系统确认操作者身份的过程。计算机系统和计算机网络是一个虚拟的数字世界,在这个数字世界中,一切

信息包括用户的身份信息都是用一组特定的数据来表示的,计算机只能识别用户的数字身份,所有对用户的授权也是针对用户数字身份的授权。而我们生活的现实世界是一个真实的物理世界,每个人都拥有独一无二的物理身份。如何保证以数字身份进行操作的操作者就是这个数字身份合法拥有者,也就是说保证操作者的物理身份与数字身份相对应,就成为一个很重要的问题。身份认证技术的诞生就是为了解决这个问题。 如何通过技术手段保证用户的物理身份与数字身份相对应呢?在真实世界中,验证一个人的身份主要通过三种方式判定,一是根据你所知道的信息来证明你的身份(你知道什么),假设某些信息只有某个人知道,比如暗号等,通过询问这个信息就可以确认这个人的身份;二是根据你所拥有的东西来证明你的身份(你有什么) ,假设某一个东西只有某个人有,比如印章等,通过出示这个东西也可以确认这个人的身份;三是直接根据你独一无二的身体特征来证明你的身份(你是谁),比如指纹、面貌等。 所谓“没有不透风的墙”,你所知道的信息有可能被泄露或者还有其他人知道,杨子荣就是掌握了“天王盖地虎,宝塔镇河妖”的接头暗号成功的伪造了自己的身份。而仅凭借一个人拥有的物品判断也是不可靠的,这个物品有可能丢失,也有可能被人盗取,从而伪造这个人的身份。只有人的身体特征才是独一无二,不可伪造的,然而这需要我们对这个特征具有可靠的识别能力。

统一身份认证平台讲解-共38页知识分享

统一身份认证平台讲解-共38页

统一身份认证平台设计方案 1)系统总体设计 为了加强对业务系统和办公室系统的安全控管,提高信息化安全管理水平,我们设计了基于PKI/CA技术为基础架构的统一身份认证服务平台。 1.1.设计思想 为实现构建针对人员帐户管理层面和应用层面的、全面完善的安全管控需要,我们将按照如下设计思想为设计并实施统一身份认证服务平台解决方案: 内部建设基于PKI/CA技术为基础架构的统一身份认证服务平台,通过集中证书管理、集中账户管理、集中授权管理、集中认证管理和集中审计管理等应用模块实现所提出的员工帐户统一、系统资源整合、应用数据共享和全面集中管控的核心目标。 提供现有统一门户系统,通过集成单点登录模块和调用统一身份认证平台服务,实现针对不同的用户登录,可以展示不同的内容。可以根据用户的关注点不同来为用户提供定制桌面的功能。 建立统一身份认证服务平台,通过使用唯一身份标识的数字证书即可登录所有应用系统,具有良好的扩展性和可集成性。

提供基于LDAP目录服务的统一账户管理平台,通过LDAP中主、从账户的映射关系,进行应用系统级的访问控制和用户生命周期维护管理功能。 用户证书保存在USB KEY中,保证证书和私钥的安全,并满足移动办公的安全需求。 1.2.平台介绍 以PKI/CA技术为核心,结合国内外先进的产品架构设计,实现集中的用户管理、证书管理、认证管理、授权管理和审计等功能,为多业务系统提供用户身份、系统资源、权限策略、审计日志等统一、安全、有效的配置和服务。 如图所示,统一信任管理平台各组件之间是松耦合关系,相互支撑又相互独立,具体功能如下:

RSA加密算法加密与解密过程解析

RSA加密算法加密与解密过程解析 1.加密算法概述 加密算法根据内容是否可以还原分为可逆加密和非可逆加密。 可逆加密根据其加密解密是否使用的同一个密钥而可以分为对称加密和非对称加密。 所谓对称加密即是指在加密和解密时使用的是同一个密钥:举个简单的例子,对一个字符串C做简单的加密处理,对于每个字符都和A做异或,形成密文S。 解密的时候再用密文S和密钥A做异或,还原为原来的字符串C。这种加密方式有一个很大的缺点就是不安全,因为一旦加密用的密钥泄露了之后,就可以用这个密钥破解其他所有的密文。 非对称加密在加密和解密过程中使用不同的密钥,即公钥和私钥。公钥用于加密,所有人都可见,私钥用于解密,只有解密者持有。就算在一次加密过程中原文和密文发生泄漏,破解者在知道原文、密文和公钥的情况下无法推理出私钥,很大程度上保证了数据的安全性。 此处,我们介绍一种非常具有代表性的非对称加密算法,RSA加密算法。RSA 算法是1977年发明的,全称是RSA Public Key System,这个Public Key 就是指的公共密钥。 2.密钥的计算获取过程 密钥的计算过程为:首先选择两个质数p和q,令n=p*q。 令k=?(n)=(p?1)(q?1),原理见4的分析 选择任意整数d,保证其与k互质 取整数e,使得[de]k=[1]k。也就是说de=kt+1,t为某一整数。

3.RSA加密算法的使用过程 同样以一个字符串来进行举例,例如要对字符串the art of programming 进行加密,RSA算法会提供两个公钥e和n,其值为两个正整数,解密方持有一个私钥d,然后开始加密解密过程过程。 1. 首先根据一定的规整将字符串转换为正整数z,例如对应为0到36,转化后形成了一个整数序列。 2. 对于每个字符对应的正整数映射值z,计算其加密值M=(N^e)%n. 其中N^e表示N的e次方。 3. 解密方收到密文后开始解密,计算解密后的值为(M^d)%n,可在此得到正整数z。 4. 根据开始设定的公共转化规则,即可将z转化为对应的字符,获得明文。 4.RSA加密算法原理解析 下面分析其内在的数学原理,说到RSA加密算法就不得不说到欧拉定理。 欧拉定理(Euler’s theorem)是欧拉在证明费马小定理的过程中,发现的一个适用性更广的定理。 首先定义一个函数,叫做欧拉Phi函数,即?(n),其中,n是一个正整数。?(n)=总数(从1到n?1,与n互质整数) 比如5,那么1,2,3,4,都与5互质。与5互质的数有4个。?(5)=4再比如6,与1,5互质,与2,3,4并不互质。因此,?(6)=2

身份认证技术的发展与展望

身份认证技术的发展与展望 Internet迅猛发展带来了信息共享与安全这对矛盾共同体,加强网络安全建设、保障网络的安全运行成为网络存在的根本之道。网络身份认证技术发展到今天已经成为信息管理系统中必不可少的一部分,扮演着网络系统“看门人”的角色。 针对不同的安全威胁,目前存在多种主机安全技术和相关安全产品,如防病毒技术、个人防火墙、安全应用程序(如文件加密程序)、安全操作系统等。这些技术和产品在一定程度上满足人们的安全需求,却没有很好地解决以下两个问题: (1)系统访问,即开机时的保护问题,目前普遍采用的是基于口令的弱身份认证技术,很容易被攻破而造成泄密; (2)运行时保护,即在合法用户进入系统后因某种原因暂时离开计算机,此时任何人员均可在此系统之上进行操作,从而造成泄密。

将密码写在记事本上挂在电脑旁边,这样的事情相信很多公司的员工都曾经为之。出于安全的要求,现在公司的安全策略普遍要求员工的登陆密码要定期更换,而且不能重复,这使得想出一个自己能记住的长串密码成为一件让员工头疼的事情。为了便于记忆,员工往往会选择常用词或者号码作为密码,如果攻击者使用“字典攻击法”或者穷举尝试法来破译,很容易被穷举出来。传统的账号加密码的形式,账号基本上都是公开的,密码容易被猜中,容易忘记,也容易被盗。据统计,一个人平均下来要记15到20个密码。静态密码的隐患显而易见,尤其是在证券、银行等行业,轰动一时的“银广夏盗卖案”早就为业界敲响了警钟。 为了解决静态密码的安全问题,一种方式是同一个人员使用不同的密码进入不同的应用系统,避免所有的鸡蛋都在一个篮子里面的问题,然而需要记忆多个密码;第二种方式,采用软件VPN方式,登陆前先要使用VPN连接,这样可以面向一部分机器开放,但是第一次使用时下载VPN软件,每次访问

双因素认证解决方案

双因素认证方案 一、网络安全认证的需求背景 网络钓鱼、欺诈等网络犯罪现象已经达到非常严峻的情况,用户如果只依赖个人密码进行帐户登录或网上交易,是非常危险和不可靠的认证方法。针对这些问题,北京中科恒伦科技有限公司推出基于动态令牌的双因素身份认证服务,对象是那些为企业VPN安全登录、IDC 远程访问管理、消费者提供网上交易和服务的网上商户。他们只要安装了中科恒伦的双因素认证系统,便能为其客户提供身份认证服务,使其消费者日后能以简单轻松的方法,随时随地享受网上服务。IT管理员或者终端消费者也不用再终日提心吊胆,网上商户因此能与其客户建立更亲密和信任的关系。 二、现存主要的身份认证技术分析 目前,计算机及网络系统中常用的身份认证方式主要有以下几种: 1.用户名/密码方式 用户名/密码是最简单也是最常用的身份认证方法,是基于“what you know”的验证手段。每个用户的密码是由用户自己设定的,只要能够正确输入密码,计算机就认为操作者就是合法用户。出于对安全的要求,要求用户定期更改密码,且不能重复,而实际上,由于许多用户为防止忘记密码,经常采用诸如生日、电话号码等容易被猜测的字符串作为密码,或者把密码抄在纸上放在一个自认为安全的地方,这样就容易造成密码泄漏。即使能保证用户密码不被泄漏,由于密码是静态的数据,很容易被驻留在计算机内存中的木马程序或网络中的监听设备截获。因此,从安全性上讲,用户名/密码方式是一种极不安全的身份认证方式。 2.智能卡认证 智能卡是一种内置集成电路的芯片,芯片中存有与用户身份相关的数据,智能卡由专门的厂商通过专门的设备生产,是不可复制的硬件。智能卡由合法用户随身携带,登录时必须将智能卡插入专用的读卡器读取其中的信息,以验证用户的身份。智能卡认证是基于 “what you have”的手段,能过智能卡硬件不可复制来保证用户身份不会被仿冒。然而由于每次从智能卡中读取的数据是静态的,通过内存扫描或网络监听等技术还是很容易截取到用户的身份验证信息,因此还是存在安全隐患。 3.动态密码认证 动态密码认证是一种基让用户密码按照时间或使用次数不断变化、每个密码只能使用一次的技术。其技术是基于动态令牌的,密码生成芯片运行专门的密码算法,根据当前时间生成当前密码并显示在显示屏上。认证服务器采用相同的算法计算当前的有效密码。用户使用时只需要将动态令牌上显示的当前密码输入客户端计算机,即可实现身份认证。由于每次使用的密码必须由动态令牌来产生,只有合法用户才持有该硬件,所以只要通过密码验证就可以认

统一身份认证、统一系统授权、统一系统审计、统一消息平台、统一内容管理方案设计

基础支撑层 统一身份认证(SSO) 统一身份认证解决用户在不同的应用之间需要多次登录的问题。目前主要有两种方法,一种是建立在PKI,Kerbose和用户名/口令存储的基础上;一种是建立在cookie的基础上。统一身份认证平台主要包括三大部分:统一口令认证服务器、网络应用口令认证模块(包括Web 口令认证、主机口令认证模块、各应用系统口令认证模块等) 和用户信息数据库,具体方案如下图。 1、采用认证代理,加载到原有系统上,屏蔽或者绕过原有系统的认证。 2、认证代理对用户的认证在公共数据平台的认证服务器上进行,认证代理可以在认证服务器上取得用户的登录信息、权限信息等。 3、同时提供一个频道链接,用户登录后也可以直接访问系统,不需要二次认证。 4、对于认证代理无法提供的数据信息,可以通过访问Web Service接口来获得权限和数据信息。 单点登录认证的流程如下图所示:

单点登录只解决用户登录和用户能否有进入某个应用的权限问题,而在每个业务系统的权限则由各自的业务系统进行控制,也就是二次鉴权的思想,这种方式减少了系统的复杂性。统一身份认证系统架构如下图所示。 统一系统授权 统一系统授权支撑平台环境中,应用系统、子系统或模块统通过注册方式向统一系统授权支撑平台进行注册,将各应用系统的授权部分或全部地委托给支撑平台,从而实现统一权限管理,以及权限信息的共享,其注册原理如下图。

用户对各应用系统的访问权限存放在统一的权限信息库中。用户在访问应用系统的时候,应用系统通过统一授权系统的接口去查询、验证该用户是否有权使用该功能,根据统一系统授权支撑平台返回的结果进行相应的处理,其原理如下图。 统一系统授权支撑平台的授权模型如下图所示。在授权模型中采用了基于角色的授权方式,以满足权限管理的灵活性、可扩展性和可管理性的需求 块

实验四RSA加解密算法的实现

实验四 RSA加解密算法的实现 一.实验目的 1、对算法描述可进行充分理解,精确理解算法的各个步骤。 2、完成RSA软件算法的详细设计。 3、用C++完成算法的设计模块。 4、编制测试代码。 二.实验内容 1.实验原理及基本技术路线图(方框原理图) 加密过程: 第一步,用户首先输入两个素数p和q,并求出 n = p*q,然后再求出n的欧拉函数值phi。 第二步,在[e,phi]中选出一个与phi互素的整数e,并根据e*d ≡1(mod phi),求出e的乘法逆元。至此我们已经得到了公开密钥{e,n}和秘密密钥{d,n}。 第三步,让用户输入要进行加密的小于n一组正整数(个数不超过MAXLENGTH=500),输入以-1为结束标志,实际个数存入size中,正整数以clear[MAXLENGTH]保存。 第四步,对第三步所得的明文clear[MAXLENGTH]进行加密。遍历clear[size],对每一个整数用以下算法进行加密,并将加密后的密文保存在Ciphertext[MAXLENGTH]中。 注意:此处不能用m2[j] = clear[j] ^ e整数的幂,因为当e和clear[j]较大时,会发生溢出,至使出现无法预料的结果。 第五步,输出加密后的密文。 解密过程: 第一步,根据在以上算法中求出的解密密钥[d,phi],对加密后的密文Ciphertext[MAXLENGTH]进行解密,结果保存在DecryptionText[MAXLENGTH]中,算法如下: 第二步,输出对加密前的明文和加密并解密后的密文进行比较,判断两个数组是否一致,从而得知算法是否正确。

2.所用仪器、材料(设备名称、型号、规格等) 计算机一台、vc6.0 3.实验方法、步骤 #include #include using namespace std; #define MAXLENGTH 500 //明文最大长度,即所允许最大整数个数 int size = 0;//保存要进行加密的正整数的个数 int p, q; //两个大素数 int n, phi; //n = p * q,phi = (p-1) * (q-1) 是n的欧拉函数值 int e; //{e, n}为公开密钥 int d; //{d, n}为秘密密钥 int clear[MAXLENGTH], Ciphertext[MAXLENGTH];//分别用于存放加//密前的明//文和加密后的密文int DecryptionText[MAXLENGTH];//存放解密后的明文 //////////////////////////////////////////////////////////// //以下为加密算法 void Encryption() {//加密算法 cout << " 请输入两个较大的素数:" ; cin >> p >> q ; cout << " p = " << p << ", q = " << q << endl; n = p * q;//求解 n, phi = (p - 1) * ( q - 1 );//求解 n 的欧拉函数值 cout << " n = " << n << ", phi = " << phi << endl; cout << " 请从[0," << phi - 1 << "]中选择一个与 " << phi << " 互素的数 e:"; cin >> e; float d0; for( int i = 1; ; i++) {///求解乘法逆元 e * d ≡ 1 (mod phi) d0 = (float)(phi*i+1) / e; if( d0 - (int)d0 == 0 ) break; } d = (int)d0; cout << endl; cout << " e = " << e << ", d = " << d << endl; cout << " 公开密钥 Pk = {e,n} = {" << e << "," << n << "}" << endl; cout << " 秘密密钥 Sk = {d,n} = {" << d << "," << n << "}" << endl; cout << endl;

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