CHAPT6
chap 的安全认证 -回复

chap 的安全认证-回复【chap 的安全认证】在计算机网络通信中,安全认证是一项至关重要的技术,它能够确保通信过程中的数据安全和身份验证。
Chap(Challenge-Handshake Authentication Protocol)是一种广泛应用于网络安全认证的协议,它使用了一种比较简单和高效的身份验证机制。
在本文中,我们将一步一步地解析chap的安全认证过程,并探讨其在实际应用中的重要性。
首先,让我们了解Chap的基本工作原理。
Chap是一种基于密码散列的挑战-握手认证协议。
在通信开始之前,客户端和服务器之间通过网络发送一系列挑战和响应消息进行握手。
Chap使用了一种称为单向散列函数(One-Way Hash Function)的密码学算法来生成和验证挑战-响应对。
这种算法可以确保在不传输明文密码的情况下,通过比对散列值来实现身份验证。
在Chap的安全认证过程中,首先,服务器将发送一个挑战给客户端。
这个挑战是一个随机生成的字符串,用于增加被攻击者猜测答案的难度。
客户端接收到挑战后,使用事先共享的密钥和密码散列函数来计算一个响应值,并将其返回给服务器。
在第二步中,服务器将使用相同的密钥和密码散列函数来计算预期的响应值。
然后,服务器将比对客户端发送的响应值和计算出的预期响应值。
如果两者相等,那么服务器将认为客户端是合法的,并允许其继续通信。
否则,将拒绝客户端的认证请求。
Chap的安全认证机制通过引入挑战和响应的方式,增加了破解者破解密码的难度。
即使在网络被攻击者截获的情况下,破解者也无法获得明文密码,因为挑战和响应都是通过密码散列函数计算得到的。
这种单向散列函数的特性,使得Chap成为一种相对安全的认证协议。
现在让我们探讨一下Chap在实际应用中的重要性。
Chap广泛应用于各种网络通信场景,例如拨号连接、虚拟专用网(VPN)、局域网(LAN)和广域网(WAN)等。
通过使用Chap的安全认证机制,网络管理员可以确保只有合法用户可以访问网络资源,从而提高网络的安全性和保密性。
chap 认证流程

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Advanced Organic Chemistry1 高等有机化学课件

CVD: Chemical Vapor Deposition(化学气相沉积法)
9
.tw/~htchi u/cvd/home.html // CVD
Gas
Solid
materials
substrate
Chemical Vapor Deposition is chemical reactions which transform gaseous molecules( precursor), into a solid material in the form of thin film or powder, on the surface of a substrate
chap协议

CHAP协议简介CHAP(Challenge-Handshake Authentication Protocol)协议是一种用于网络认证的协议,它提供了一种安全的身份验证机制。
CHAP协议通过挑战-握手的方式进行身份验证,以确保通信双方的身份合法和数据传输的安全性。
工作原理CHAP协议通常在网络连接建立的时候进行身份验证。
在认证过程中,服务器会发送一个挑战给客户端,客户端需要根据挑战生成一个响应。
服务器会根据事先共享的密钥和预定的加密算法验证客户端生成的响应是否正确。
如果验证通过,则身份认证成功,双方可以开始进行数据传输;如果验证失败,则连接将被终止。
CHAP协议的优势1.安全性高:CHAP协议使用了挑战-握手的方式进行身份验证,相比于简单的明文密码传输,更加安全可靠。
因为挑战是随机生成的,每次认证的挑战都不相同,避免了密码被截获后的重放攻击。
2.防止密码猜测:由于CHAP协议的挑战是随机生成的,攻击者无法通过简单的猜测来获取正确的密码。
3.抵御中间人攻击:CHAP协议通过预共享密钥进行身份验证,双方事先共享的密钥是通过安全的方式交换的,因此可以防止中间人攻击。
4.容易实施:CHAP协议的实现相对简单,并且广泛应用于各种网络设备和协议中。
CHAP协议的缺点1.传输效率低:CHAP协议在每次认证过程中都需要传输挑战和响应,这增加了网络传输的负担,降低了传输效率。
2.需要事先共享密钥:CHAP协议要求认证双方事先共享密钥,在实际应用中,密钥的管理和分发可能会带来一定的麻烦。
3.无法抵御重放攻击:虽然CHAP协议通过挑战-握手的方式防止密码的简单重放攻击,但仍然无法完全抵御高级攻击者使用更复杂手段进行的重放攻击。
CHAP协议的应用场景1.远程访问服务:CHAP协议可以用于远程访问服务,如远程登录服务器、远程桌面等,在认证用户身份时提供更高的安全性。
2.虚拟专用网(VPN):CHAP协议常被用于VPN的身份验证,确保远程用户的合法性和传输数据的安全性。
ICP OES 培训课程Chapt6

Method of Standard Additions (3)
Variation of Intensity Due to Oil Concentration
1.2 Ni II Fe II V II 310 V II 292 Sc II
Intensity
1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 5 10 15 20
25
30
35
Oil Content Wt %
Effect of Sc Internal Standard
aliquots. From the three aliquots, a calibration curve is prepared
• • •
addition 1 = sample + Standard Spike (low) addition 2 = sample + Standard Spike (high) addition 0 = sample + NO Spike
•
The ion or atom concentration of the analyte of interest is altered by the presence of available electrons from other easily ionized species
More common with axial ICP’s
Internal Standard Method (1)
•
An internal standard is used to compensate for the effects of intensity changes due to the sample matrix
Chap嵌入式Linux应用程序开发

(3)拷贝BootLoader阶段2的代码到RAM空间中。
(4)设置好堆栈。
(5)跳转到阶段2的C程序入口点。
第15页/共30页
• BootLoader的阶段2通常用C语言来实现,这样可以实现更复杂的功能,而且代码会具有更好的可读性和 可移植性。通常包括以下步骤:
第3页/共30页
简单验证交叉编译工具
• 首先用文字输入软件建立一个helloworld.c文件: • #include <stdio.h> • int main(void) •{ • printf("hello world\n"); • return 0; •} • 然后在命令行执行: • $arm-linux-gcc helloworld.c -o helloworld • $file helloworld • 如果输出以下信息,说明成功建立了编译工具。 • helloworld: ELF 32-
系统移植实际上是一个最小系统的重建过 程。,在此使用目标平台上的二进制代码生成 这个最小系统。包括:init、libc库、驱动模块、 必需的应用程序和系统配置脚本。一旦这些工 作完成,移植工作就进入联调阶段了。
bit LSB executable, ARM, version 1, dynamically linke d (uses shared libs), not stripped
第4页/共30页
5.2 Linux及开发工具的使用
GNU工具的开发流程如下: 编写C、C++语言或汇编源程序,用gcc或g++生成目标文件, 编写链接脚本文件,用链接器生成最终目标文件(elf格式), 用二进制转换工具生成可下载的二进制代码。
Chapt6_财产(损失)保险
信用保证保险
• 信用保险是以信用交易中债务人的信用作为保险标的, 在债务人未能如约履行债务清偿而使债权人遭受经济 损失时,由保险人向债权人提供风险保障的一种保险。 • 保证保险属于一种担保业务,由保险人为被保证人向 权利人提供担保,当被保证人违约或不忠诚而使权利 人遭受经济损失时,权利人有权从保证人处获得补偿。 • 信用保险和保证保险同属一个范畴,是不同的当事人 从不同角度向保险人提出保险请求。
第三节 运输保险
运输保险及其特征 运输货物保险 运输工具保险
主要内容
第四节 工程保险
工程保险及其特征 建筑工程保险 安装工程保险 科技工程保险 第五节 农业保险 农业保险及其特征 农业保险的险种结构 农业保险的保险金额
学习目的与重点内容
学习目的
掌握财产(损失)保险的基本险种类别与特 征,比照学习火灾保险和运输保险相关内容,了 解工程保险和农业保险的基本概念和主要险种。
家庭财产保险
面向城乡居民家庭或个人的火灾保险 特点 以家庭或个人为单位,业务分散,额小量大, 风险结构以火灾、盗窃风险为主 主要险种
• 普通家庭财产保险 • 家庭财产两全保险:具有保险和还本的功能 • 专项家庭财产保险
第三节 运输保险
3.1 运输保险及其特征 3.2 运输货物保险 3.3 运输工具保险
1.2 财产损失保险概述
财产损失保险的共同特点
– – – – 保险标的是有形财产 投保人、被保险人与受益人高度一致 业务经营十分复杂 防灾防损特别重要
财产损失保险的分类
火灾保险——财产保险基本险、财产保险综合险、 家庭财产保险 财产 运输保险——货物运输保险、机动车辆保险、船 损失 舶保险、航空保险等 保险 工程保险——建筑工程保险、安装工程保险、科 技工程保险等 农业保险——种植业保险、养殖业保险等
高中生物必修1《分子与细胞》 细胞中的无机物
细胞中的无机物问题探讨:左侧是某种运动员饮料的化学成分表。
讨论:1.计算每升饮料中水占多少。
水在细胞中起什么作用?2.表中哪些成分属于无机盐?为什么要在运动员喝的饮料中添加无机盐?无机盐在细胞的生活中起什么作用?本节聚焦:水在细胞中以什么形式存在?水在细胞中的作用是什么?大多数无机盐在细胞中以什么形式存在?为什么细胞中的无机盐含量很少,作用却很重要?细胞中的水人们普遍认为地球上最早的生命是在海洋中孕育的,生命从一开始就离不开水。
干燥的种子必须吸足水才能萌发。
人的胚胎也要浸润在羊水中发育。
沙漠里的仙人掌,身处如此干旱的环境,它那肥硕的变态茎中仍贮存着大量的水分。
干旱可以使植物枯萎,人体老化的特征之一是身体细胞的含水量明显下降(图2-15)。
水是构成细胞的重要无机化合物。
一般地说,水在细胞的各种化学成分中含量最多。
生物体的含水量随着生物种类的不同有所差别,一般为60%~95%,水母的含水量达到97%(图2-16)。
生物体在不同的生长发育期,含水量也不同。
例如,幼儿身体的含水量远远高于成年人身体的含水量(图2-17),植物幼嫩部分比老熟部分含水量更多。
水在细胞中以两种形式存在。
一部分水与细胞内的其他物质相结合,叫做结合水。
结合水是细胞结构的重要组成成分,大约占细胞内全部水分的4.5%。
细胞中绝大部分的水以游离的形式存在,可以自由流动,叫做自由水。
自由水是细胞内的良好溶剂,许多种物质溶解在这部分水中, 细胞内的许多生物化学反应也都需要有水的参与。
多细胞生物体的绝大多数细胞,必须浸润在以水为基础的液体环境中。
水在生物体内的流动,可以把营养物质运送到各个细胞,同时把各个细胞在新陈代谢中产生的废物,运送到排泄器官或者直接排出体外。
总之,各种生物体的一切生命活动都离不开水。
根据自己已有的知识和生活经验,你还能举出哪些实例,说明生命活动离不开水?细胞中的无机盐当你烘干一粒小麦种子,然后点燃烧尽,最终会得到一些灰白色的灰烬,这些灰烬就是小麦种子里的无机盐。
chapt6
第六章 广义逆矩阵 6.1 投影矩阵设 C n =L ⊕M,即 C n为L 和M 的直和。
定义6.1 将任意x ∈C n 变为沿着M 到L 的投影的变换称为沿着M 到L 的投影算子,记为P L ,M 即 P L ,M x = y 性质:R(P L ,M )=L , N(P L ,M )=MM xy L如图: P L ,M x =y , 注意 x -y ∈M .定义6.2 投影算子P L ,M 在C n 的基e 1,e 2,…,e n 下的矩阵称为投影矩阵。
引理1 设A ∈C n×n 是幂等矩阵,A 2=A ,则N (A )=R (I -A ) 证明:任给x ∈ N (A ), 则Ax =0, 从而 x =Ax+(I -A )x=(I -A )x ∈ R (I -A ) 因此N (A )⊆ R (I -A ),反之,任给x ∈ R (I -A ), 则存在y ∈ C n使得x=(I -A )y. 从而 Ax =A (I -A )y = (A -A 2)y =0 这样R (I -A ) ⊆ N (A )。
从而 N (A )=R (I -A ).定理6.1 矩阵P 为投影矩阵的充要条件是P 为幂等矩阵。
证明:由引理1, 取M =R(I -P ), L = R(P )则R(P L ,M )=L , N(P L ,M )=M 。
投影矩阵计算:取L 的一个基q 1,q 2,…,q r 和M 的一个基q r +1,q r+2,…,q n 。
这样任给向量x ∈C n ,则x 可以表示为x=(q 1,q 2,…,q r ,q r +1,q r+2,…,q n )y=Q y . P L ,M x=QI r y =QI r Q -1x 从而P L ,M =QI r Q -1.其中I r 表示对角线前r 个元素为1,其余矩阵的所有元素为0.思考:P L ,M 和线性空间L,M 的基的选择无关。
即如果我们分别选择L,M 的另外一个基q 1,q 2,…,q r 和q r +1,q r+2,…,q n ;不妨设(q 1,q 2,…,q r )= (q 1,q 2,…,q r )R 1, R 1为r ⨯r 的可逆矩阵。
chap原理
chap原理
CHAP(Challenge-Handshake Authentication Protocol)是一种常见的网络认证协议,用于在计算机之间进行身份验证。
它采用挑战-握手的方式确保通信双方的身份合法性,防止身份冒充攻击。
CHAP 的原理如下:
1.CHAP挑战:认证过程开始时,服务器会向客户端发送一个挑
战请求。
这个挑战请求通常包含一个随机生成的字符串(称为
挑战字符串)。
2.客户端回应:客户端收到挑战请求后,根据事先约定好的认证
机制和加密算法,将挑战字符串和自己的认证信息(如密码)
进行运算,生成一个回应字符串。
3.回应验证:客户端将生成的回应字符串发送给服务器。
服务器
收到回应字符串后,使用与客户端相同的认证机制和加密算法,对挑战字符串和自己的认证信息进行运算,生成一个本地的期
望回应。
4.握手验证:服务器将本地生成的期望回应与收到的回应字符串
进行比对。
如果两者匹配,说明客户端拥有合法的认证信息,
认证成功。
服务器返回一个认证通过的响应。
注意事项:
•CHAP中的挑战和回应都是通过加密算法进行的,防止中间人攻击和窃取明文密码。
•CHAP的认证过程在每次通信时都会进行,以确保认证信息的
安全性。
•CHAP的密码等认证信息在传输过程中是不明文传输的,加密后的挑战和回应是用于验证身份的。
CHAP协议提供了一种相对安全的身份验证机制,特别适用于拨号连接等环境下的认证。
它已经被广泛应用于各种网络认证场景,如远程访问(RAS)、虚拟专用网(VPN)等。
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3.组分数(C) 组分数=化学物质数 -- 独立化学平衡反应数 组分数=化学物质数 独立化学平衡反应数 -- 独立的限制条件数 独立的限制条件数
例: N2,H2 和 NH3混合物系统, 在常温下,并没有反应,所以 C = 3 – 0 – 0 = 3 。 在高温及有催化剂存在的条件下,N2 + 3H2 = 2NH3 。 R =1,所以 C = 3 – 1 – 0 = 2。
例2:一密闭抽空容器中有 CaCO3(s) 分解反 应: CaCO3(s) = CaO(s) + CO2(g) 求:此系统 S、R、R´ 、C、F ? 解:S = 3,R = 1,R´ = 0 (浓度限制条件 R’ 要求成比例的物质在同一相);
C = S – R – R´ = 3 – 1 = 2,P = 3, F=C–P+2=2–3+2=1
液 - 固平衡相图 相图 固态不互溶凝聚系统 热分析法 溶解度法 生成化合物凝聚系统 稳定化合物 不稳定化合物 完全互溶 固态互溶系统相图 部分互溶 有一低共熔点 有一转变温度
6.3.1 二组分理想液态混合物的压力 - 组成图
t=100°C pB∗
p pB pA∗ pA
0.0 A
1.0 B
p - x 线表示系统压力(即蒸气总压)与其液态组成之间的 关系,称为液相线。
第六章 相 平 衡
基本要求:
1. • • 理解相律的推导和意义,会用相律分析系统的自 由度; 掌握单组分系统、二组分 (理想和实际)系统各种 类型相图(T-x-y、p-x-y)的特点和应用; 能用相律分析相图,并用杠杆规则进行计算。 (指出各区、线、点的稳定相态、存在的平衡及 自由度数)
§ 6-1
l1+l2
l 100 B
苯 (A) - 硫 (B)系统 苯 - 硫系 统在 163°C 以下部分互 溶,在 226°C以上 也部分互 溶。此类系 统的低会溶 点c’位于高会 溶点c的上 方。 t p=const. l1+l2 C´ tC C l1+l2 100 B l
0 A
wB/%
3.部分互溶系统的温度 - 组成图
P = 3 的系统,F = 1。 P =4 时,F = 0,相数最多,无变量。
两组分系统相图
气 - 液平衡相图 液态完全互溶系统 p-x、t-x 图 理想系统 真实系统 一般正偏差 最大正偏差 一般负偏差 最大负偏差
液态部分互溶系统 t-x图
气相组成介于两液相之间 气相组成位于某液相同侧
液态完全不互溶系统 t-x图
4.说明:
1. S 种物质可以不存在于每一相中,而不影响相律的
形式。 2. 相律 F = C – P + 2 式中的 2 表示系统整体的温 度、压力皆相同。若不符此条件,如渗透系统, 则需补充。 3.相律F = C – P + 2式中的 2 表示只考虑温度、压力 对系统相平衡的影响。若尚有其它因素,则不一 定是 2。 4.对于只由液、固相形成的系统,可不考虑压力对相 平衡的影响,相律可写为: F = C – P + 1
R个方程式 R´个方程式 S(P-1)+ R+ R´
∴ 自由度数:
F= [P (S - 1) + 2 ] - [ S( P - 1) + R + R´ ] = S – R - R´ – P + 2 ——Gibbs相律 =C – P + 2
相律表达式:
F=C–P+2
F:自由度数 C:组分数 2:温度、压力(两个变量)
p
∗ A<
p< p
∗ B
以 yA和 yB表示蒸气相中 A 和 B 的摩尔分数,若蒸气为理想气 体混合物,根据道尔顿分压定律 有 ∗ pA xA/ p yA= pA / p =
∗ pA (1 - x )/ p = B ∗ yB= pB / p= pB xB/p
yA< xA yB> xB
将气相线与液相线画在同一张图上,就得到压力- 组 成图. p l a L2 L1 M G3 l+g G1 G2 g
s
p
l
g
T
二氧化碳的相图
硫的相图中共有四个单相区,六条 两相线,四个三相点(其中一个是 亚稳的)。
正交硫 液体硫
单斜硫
硫蒸气
硫有四种不同的聚集状态;固态的正 交(或斜方)硫(R),固态的单斜硫 (M),液态硫(I)和气态硫(g)),分别 表明在右面的相图中。已知单组分体 系不能超过三个相,故上述四个相不 可同时存在。
例3:在一个密闭抽空的容器中有过量的固体
NH4Cl,同时存在下列平衡:
NH4Cl(s)=NH3(g)+HCl(g) 2HCl(g) = H2(g) + Cl2(g), 求:此系统的 S、R、R´ 、C、P、F ?
解: S = 5,R = 2
p(NH3) = p(HCl) + p(H2);(分解的HCl的压力) p(H2) = p(Cl2) ∴ C= S – R – R´ = 5 – 2 – 2 = 1, P = 2, ∴F=C–P+2=1–2+2=1
二组分液态部分互溶系统相图 t
p = const. e b C L1’ L2’ l
(I) L1
d
( III ) ( II ) 0 M A (水)
a l1+l2
L2
wB /%
c
N
100 B(苯酚)
水 (A) - 烟碱 (B)系统 水 - 烟碱系统, 在 60.8 °C以下完全 互溶,在 208 °C 以 上也能完全互溶。 高会溶点c, 低会溶点c’。 tC C´ 0 A wB/% t C p=const.
§6-2 单组分系统相图
对于单组分系统,C = 1 ,由相律:
F = C − P +2 = 3− P
若为单相,则 F = 2 ,可有两个自由度,可以p – T 图上 可用面表示这类系统。 若为两相,则 F = 1 ,只有一个自由度,在 p – T 图上可用 曲线表示这类系统。
若为三相共存,则 F = 0 .在 p – T 图上可用点表示这类系 统,这个点即是三相点。 F 不可为负,所以单组分系统不可能有四相共存。
1.简单共晶
t P S ´
a b c A(s) + l d L A(s)+B(s) e A xB B l +B(s) S2 L´ l Q
S1
PL线为 A的凝固点降低曲线。 PL线是固体 A 的溶解度曲线。
t
M3 L3 t2 t1 L2 L1 G3
p=const.
g
M2
G2 M1 G1 L2´ M2´ G2´
t0
a l A x3 x2 y3 x1 y2 x0 y1 B
p=101.325kPa g
g+l t/°C
l
0.0 A
xB
氯仿- 丙酮系统的 温度- 组成图(具有最大负偏差)
1.0 B
§ 6.4 二组分液态部分互溶系统及 完全不互溶系统气液平衡相图
t g g+l2 G g+l1 P L1 L2 l2 l1+l2 p = const. Q
l1
A M
N
B
4.液态完全不互溶系统的温度-组成图
t P p =const. g Q g +A(l) g+B(l) L1 A(l)+B(l) A xB B G L2
§6.5 二组分液固平衡相图
由于压力对固液系统相平衡关系影响很小,可以不予考 虑。所以对于此类相图,相律可写为: F=C–P+1
由克拉佩龙方程可知
β d T T Δ α Vm = β Δα H m dp
dp Δ Vm < 0 , Δ H m > 0 , ∴ <0 dT
l s l s
所以 p – T 线斜率为负。
三相点不同于冰点。我们通常所说的冰点(0 °C)是在 101.325 kPa的压力下,被空气饱和的水的凝固点。而三相点 是纯净水在它自己的蒸气压力下的凝固点。
最高恒 沸点。 具有该 点组成 的混合 物也称 为恒沸 混合 物。
p=101.325kPa
g+l t/°C
g
l
0.0 A
xB 氯仿 - 丙酮系统的 温度 - 组成图(具有最大负偏差)
1.0B
*§
6.3.3
精馏原理
将液态混合物同时经多次部分气化和部分冷凝而使 之分离的操作称为精馏。
精馏多在恒压下进行,这里以混合物的泡点介于两 纯组分沸点之间的某 A- B 系统为例.
(1)气相组成介于两液相组成之间的系统
t g a´ P g+ l1 l1 g+ l2 b´ p=const.
Q c´
L1 l1+l2
G a wB/%
b
L2
l2 N 100B
c
0 M A
压力足够大时的温度—组成图 t p=const. g
g+l
g+ l l
l1+l2 0A xB 1B
(2) 气相组成位于两个液相组成同一侧的系统的相图
0 A
t=const.
∗ pB
L3
∗ pA
b
xL
xM xG xB
1 B
C6H5CH3(A) - C6H6(B)
2. 温度 - 组成图
t tA t2 t1 L2
p=const. b G2 l+g L1 a
g
G1 tB
l
0 A
C6H5CH3(A) - C6H6(B)
1 B
6.3.2 二组分真实液态混合物气液平衡相图
6.3二组分系统的气液平衡