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贵州毕节:两强化四精准抓实就业服务 全力助推复工复产
爱丽婚嫁网   2020-02-27 23:42   
秋口镇:
永昌县
2月24日起,温州恢复运营8条客运班线  远程办公用“信源豆豆”帮你搭上保星上位顺风车  

【德江县】

【 原标题:央行元四川13岁少年杀害母亲,家属配合调查新京报讯2月25日0时许,四川眉山东坡区13岁少年刘某某报警自首,称其将母亲杀害在家中 。医生随即用内窥镜和一把长长的镊子,家机计小心翼翼地从巨蟒的口中将浴巾取出。】

新闻网


【升平镇】

【 四、合肥少吃油炸类、高脂肪的食物,多喝水、少喝含糖饮料。孩子闹小情绪时,臭味家长多多关注、及时疏导。】

新闻网


【康保县】

【 从艾滋病、外交望国丙型肝炎、流感等疾病相关病毒,再到当下的新型冠状病毒 ,我们一直致力开发针对它们的抗病毒药物。我很高兴能把它寄回去,部希我可能早就应该这么做了。】

新闻网


【西滨镇】

【 但是病毒独特的结构和增殖方式 ,长安辞帮让药物研发面临天然挑战 ,要针对突发传染病在短期内发现特效药难度很大。她也将这个故事讲给了后辈听,区司希望能从她的故事中吸取教训,弥补过错永远都不会太晚 。】

新闻网


【长葛市】

【 即便药物在个例临床观察中显示出效果,第2电话的处定也并不代表该药在严密临床研究下能被证明有效,可能还会有毒副作用。四、分钟分决少吃油炸类、高脂肪的食物,多喝水 、少喝含糖饮料。】

新闻网


【德州市】

【 新华社供图疫情发生后,海量全国各地的医护人员奔赴疫区 ,攻坚克难。原标题 :热图居家防疫仅三成受访者每晚11点之前休息新华社供图新冠肺炎疫情期间,很多人都居家防疫。】

新闻网


【寨沙镇】

【 但是病毒独特的结构和增殖方式 ,长安辞帮让药物研发面临天然挑战 ,要针对突发传染病在短期内发现特效药难度很大。她也将这个故事讲给了后辈听,区司希望能从她的故事中吸取教训,弥补过错永远都不会太晚 。】

新闻网


【常山镇】

【 上周,江西主人发现这条巨蟒行为有些异常,再检查发现家里一条一米多长的浴巾不见了 ,怀疑可能是被巨蟒吃了。深圳点击进入专题:聚焦新型冠状病毒肺炎疫情。】

新闻网


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无线网络安全技术ppt

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无线网络安全 无线个域网标准与技术 主要内容 无线个域网(PAN) 例:通过短距离的无线电,将一台计算机的各个部件连接起来 WPAN的范围通常只有几米,用于互联计算机、计算机外围设备、以及用于连接到另一个网络的设备(如Internet网关) 常用技术(电缆替换技术): 蓝牙(无需驱动程序) 红外数据协会(IrDA)标准 ZigBee(IEEE 802.15.4 ) RFID(射频识别) UWB(超宽带无线技术) HomeRF IEEE 802.15工作组针对无线个域网,以上述技术为基础,进行无线个域网的标准化工作 IEEE802.15标准 标准的构成: 802.15.1: 以既有蓝牙标准为基础,制定蓝牙无线通信规范的正式标准 802.15.2: 为802.11和802.15(两者使用相同的频段)开发共存的推荐规范 802.15.3: 开发比802.11设备有低成本和低功耗的设备标准,但有明显的高速率 802.15.3a: 在同样的MAC层上提供比.15.3更高的数据率 802.15.4: 开发一个非常低成本、非常低功耗的比802.15.1数据率要低的设备标准 IEEE802.15协议体系结构 WLAN与WPAN IEEE 802.15.3 蓝牙技术 1994年: 爱立信决定开发一种低功耗、低成本的无线接口。该公司的工程师J. Haartsen博士和S. Mattisson博士发明了蓝牙技术(IEEE 802.15.1) 蓝牙技术的发展历程 1998.5: 爱立信联合IBM、Intel、Nokia、Toshiba一起成立蓝牙特殊利益集团SIG。3Com、朗讯、微软、摩托罗拉等也很快加盟SIG 1999.7: SIG公布了蓝牙标准1.0版 1999.12: 公布1.0b版 2001.4: 公布1.1版 2003.11: 公布1.2版 2004.8: 公布了2.0版 2009.4: 公布了3.0版(蓝牙核心规范3.0版 高速) 蓝牙技术优点 蓝牙是一种低带宽、短距离、低功耗(对人体伤害小)的数据传输技术 工作在2.4GHz频段,通信距离在10米之内;数据速率为1Mb/s 现在几乎一切东西都支持蓝牙,从键盘到操作系统,耳机 不需任何电缆、不需更改配置、不需进行故障诊断即可建立连接 具有很强的移植性,可应用于多种通信场合,如WAP、GSM(全球移动通信系统)、DECT(欧规数字无绳通信)等,引入身份识别后可以灵活地实现漫游 蓝牙集成电路简单,成本低廉,实现容易,易于推广 蓝牙的干扰 2.4GHz的ISM频段是对所有无线电系统开放的频段,因此使用该频段都会遇到不可预测的干扰源 无绳电话 微波炉 蓝牙技术特别设计了快速确认和跳频方案以确保链路的稳定 蓝牙跳频更快(1600跳/s) 数据分组更短 蓝牙标准文档构成 核心规范(core specifications): 描述了从无线电接口到链路控制的不同层次蓝牙协议体系结构的细节 如相关技术的互操作性等 概要规范(profile specifications):考虑使用蓝牙技术支持不同的应用。每个概要规范讨论在核心规范中定义的技术,以实现特定的应用模型(Usage Model) 目的:定义互操作性的标准,使来源于不同厂商、声称支持给定应用模型的产品能一起工作 蓝牙协议栈 核心协议(core protocol)形成五层栈 无线电(radio):确定包括频率、跳频的使用、调制模式和传输功率在内的空中接口细节 基带(baseband):考虑一个微微网中的连接建立、寻址、分组格式、计时和功率控制 链路管理器协议(link manager protocol,LMP):负责在蓝牙设备和正在运行的链路管理之间建立链路。包括诸如认证、加密及基带分组大小控制和协商等安全因素 逻辑链路控制和自适应协议(logical link control and adaptation protocol,L2CAP):使高层协议适应基带层。提供无连接和面向连接服务 服务发现协议(service discovery protocol,SDP):询问设备信息、服务与服务特征,使得在两个或多个蓝牙设备间建立连接成为可能 蓝牙应用 蓝牙为3个使用短距离无线连接的通用应用领域提供支持: 数据和语音接入点:通过手持或固定通信设备提供便利的无线连接 电缆替代 自组网络(Ad hoc network) 大量应用模型定义在蓝牙的概要规范文档中。一个应用模型是一套实施特定的基于蓝牙的应用协议。每个概要文件定义了支持一特定应用模型的协议和协议特性 文件传输 拨号联网 LAN接入 无绳电话或内部通信 蓝牙系统中的皮可网和扩散网 蓝牙自组织网络称为微微网(piconet;皮克网),一个微微网最多有8台设备组成 主/从关系 多个微微网之间互联成分散网(scatternet) 一个微微网的设备也可以作为另一个微微网的一部分存在,并在每个微微网中起主设备或者从设备的功能 微微网/散布式网络的优点 允许大量设备共享相同的物理区域,并有效的利用带宽 一个蓝牙设备使用一个载波间隔为1MHz的跳频模式,一般而言,80MHz的带宽可使用的频率高达80个 在任意给定的时间内,可用的带宽为1MHz,最多可由8台设备共享此带宽 不同的逻辑信道(不同的跳频序列)能同时共享同样的80MHz的带宽 当设备在不同微微网,不同逻辑信道且碰巧在相同时间使用相同跳跃频率时,就会产生冲突在一个物理区域内微微网的数量增加时,性能就会下降 跳频(Frequency Hopping,FH) 目的: 阻碍干扰和多路效应 为放置在不同微微网中的设备提供多种接入的形式 总带宽被分为79个物理信道,每个信道的带宽为1MHz。跳频速率为1600跳/s 每条物理信道被占时间持续0.625ms,称为一个时隙 在同一个区域内,不同的微微网将使用不同的跳频序列,这样,在大部分的时间内,相同区域的不同微微网传输将在不同的物理信道内 偶尔出现不同的微微网在同一个物理信道,则导致冲突和数据丢失,此时使用前向纠错和检错技术/ARQ技术 物理链路 主从设备之间能建立两种链路: 面向同步连接(synchronous connection oriented,SCO):在主设备和一个单独从设备的点对点连接间分配固定的带宽。在规则的间隔中,主设备通过使用预留的时隙维持SCO链路。预留的基本单位是两个连续的时隙(每个在各自的传输方向上)。主设备能支持的并行SCO链路高达3个,而从设备能支持2或3个SCO链路。SCO分组不重传 异步无连接(asynchronous connectionless,ACL):主设备与微微网中所有从设备间的一条点对多点的链路。在未预留给SCO链路的时隙中,主设备能与任一以单时隙为基础的从设备交换分组,包括已在SCO链路上的从设备。只有单独的ACL链路可以存在。大多数ACL分组使用分组重传 SCO链路主要用于交换要求保证速率但不要求保证传送的、时间弹性低的数据 如数字编码的音频数据(音频数据对丢失数据的天生容忍性) ACL链路提供分组交换的连接方式,不可能有预留带宽,传送通过检错和重传得以保证 纠错 蓝牙使用三种纠错模式: (1)l/3比例的FEC(forward error correction,前向纠错) (2)2/3比例的FEC (3)ARQ(automatic repeat request,自动重传请求) 信道控制 可以从链路建立和维护期间的操作状态等方面理解微微网的操作。存在两个主要的状态: 维持(standby):默认状态。这是一个低功率状态,只有一个本地时钟在工作 连接(connection):设备作为主站或从站连到微微网 7个临时子状态 另外还存在7个临时子状态,被用来向微微网加入新的从站: (1)寻呼(page): (2)寻呼扫描(page scan) (3)主站响应(master response) (4)从站响应(slave response) (5)查询(inquiry) (6)查询扫描(inquiry scan) (7)查询响应(inquiry response) 状态转换图 查询状态 查询过程: 建立微微网的第一步是主站标识出想要加入该微微网范围内的设备 第二步是主站发送一个带查询接入码(IAC)的ID分组开始查询过程,该码由所有的蓝牙设备公用 寻呼过程 主站使用该设备的地址计算一个寻呼跳频序列,目的是在寻呼过程中与设备联系 主站使用一个带有确定从站设备接入码DAC的ID分组进行寻呼 从站返回相同的DAC ID分组进行响应 连接状态 连接状态是由主站发起的,一旦从站处于连接状态,它便处于以下4种操作模式之一: 活跃(active):通过侦听、发送和接收分组,从站积极参与微微网 侦测(sniff):从站只侦听对应其报文的特定时隙,在其余的时间里,从站可以在较低功率下运行 保持(hold):此模式的设备不支持ACL分组,并且进入较低的功率状态。从站仍可参与SCO交换 置停(park):当一个从站无须参与微微网,但仍被保留为微微网的一部分时,他被进入到置停状态 蓝牙逻辑链路控制和自适应协议 与IEEE 802规范中的逻辑链路控制(LLC)相同,L2CAP(logical link control and adaptation protocol,逻辑链路控制和自适应协议)在共享媒介网络的实体间提供一个链路层协议 L2CAP为流和差错控制提供大量服务,它依赖于更低层(基带层) L2CAP使用ACL链路,它不支持SCO链路 L2CAP 信道 三种类型的逻辑信道: 无连接(connectionless):支持无连接服务。每个信道是单向的,该信道类型一般用于主站向多个从站广播 面向连接(connection-oriented):支持面向连接的服务。每个信道是双向的(全双工)。每个方向中定义一个服务质量(quality of service,QoS)的流规范 信令(signaling):提供L2CAP实体问信令报文的交换 实例: 服务质量 L2CAP中的QoS参数定义一个基于RFC 1363的通信流规范 一个流规范是一套参数,指出发送站点试图达到的性能级别 当被包含在配置请求中时,此选项描述了从发送请求设备发往接收请求设备的通信流 当被包含在正配置响应中时,此选项从发送响应的设备的观点描述了进入的通信流契约 当被包含在负配置响应中时,此选项从发送响应的设备的观点描述了优先进入的通信流 流规范参数组成 流规范由下列参数组成: 服务类型 令牌速率(字节/秒) 令牌桶的大小(字节) 带宽峰值(字节/秒) 等待时间(微秒) 时延变化(微秒) 令牌桶图解 蓝牙安全体系结构 蓝牙安全体系结构的关键部分是安全管理器,主要完成如下关键任务: 存储和安全性相关的服务和设备信息 对各个协议层的访问请求进行应答(同意或拒绝) 对应用程序连接请求前的链路进行认证和加密 发起并处理设备用户的高层应用程序的安全管理 初始化匹配和查询PIN 从安全角度看,蓝牙设备可以分为以下3种: 可信任设备:通过认证,存储了链路密钥,在设备数据库中被标识为“可信任设备” 不可信任设备:通过认证,存储了链路密钥,但在设备数据库中没有标识为“可信任设备” 未知设备:没有设备的安全性信息 这些信息存储在设备数据库中, 由安全管理器维护 蓝牙提供的服务: 需授权服务:只允许可信任设备访问,或者经过授权的不可信任设备访问 需认证服务:要求在使用服务前必须经过认证 需加密服务:在使用设备前链路必须改为加密模式 这些服务信息保存在服务数据库中,由安全管理器维护 蓝牙的3种安全模式: 安全模式1:无安全模式 安全模式2:服务级安全模式。建立在L2CAP层以上的安全模式,同时支持各种不同应用程序的安全要求 安全模式3:链路级安全模式。在LMP连接建立之前要进行认证或者数据加密 模式2和3的本质区别: 模式2的蓝牙设备在信道建立之后才启动安全管理进程,即在较高的协议层次实现 模式3的蓝牙设备在信道建立之前就启用安全管理进程,即在较低的协议层次实现 蓝牙基带的安全性 基带部分功能: 发送:将来自高层协议的数据进行信道编码,向下传给射频进行发送 接收:对射频传来的数据进行数据解码,向高层传输 基带安全要素: 48位的蓝牙设备地址BD_ADDR 128位的蓝牙链路密钥,即认证密钥 8~128位不定长加密密钥(对大多数应用程序,64位比较合适) 128位的随机数RAND(蓝牙设备自带的随机数生成器) 加密密钥是在认证过程中从认证密钥得到的 设备加密密钥的长度不能由用户修改,是出厂时预先设定的 为防止用户修改允许的密钥长度,蓝牙设备不接收从高层软件得到的加密密钥 链路密钥由通信双方共享,可以是 半永久:在当前会话结束后仍可以使用。也可以改变(半永久) 临时的:生存期和当前会话的生存期一样 为容纳不同的应用程序,定义了4种链路密钥: 组合密钥KAB 单一密钥KA 主设备密钥KMaster 初始密钥KInit 组合密钥和单一密钥功能一样,差别在它们的产生方式不同 单一密钥由1个设备生成;适用于存储空间少或有大量用户访问的设备 组合密钥由两个设备的信息中导出,两个设备每次新的组合都导出一个新的组合密钥;安全性要求高的设备 主设备密钥:只适用于当前会话,它临时代替原始链路密钥 主设备希望使用相同的密钥与多个设备连接时,就使用主设备密钥 初始化密钥:适用于初始化过程,当组合密钥或单一密钥没有定义或交换,或者当链路密钥已经丢失时使用初始化密钥 生成初始化密钥需要3个参数:随机数、L字节的PIN码、蓝牙设备地址 密钥的生成和初始化: 初始化密钥KInit的生成 链路密钥的生成 链路密钥的交换 认证 生成加密密钥 认证:使用质询-响应(Challenge-Response) 加密: Kc:根据当前的链路密钥,COF和随机数EN_EandA计算得到 加密算法E0:流密码 红外联网技术 红外数据协会(IrDA)标准 红外数据协会(IrDA)是一个独立的商业组织,创建并发布了使用红外技术的标准 旨在让那些只需收发少量信息的设备进行通信 支持各种速率的点对点语音和数据服务 价格便宜,且不需要额外的配置 IrDA协议栈 IrDA协议栈由四层组成: IR硬件 串行通信 IrDA数据链路协议 IR应用接口协议 IrDA协议栈 IrDA数据链路层协议 IrDA标准中定义了两个必须的数据链路协议: IR链路接入协议IrLAP 与OSI模型的数据链路层相对应,并基于半双工的高级数据链路控制协议(HDLC)和同步数据链路控制协议(SDLC) 详细说明了搜索其他设备(嗅探)、查找其他设备(发现)、连接、传输数据、断开连接等标准 IR链路管理协议IrLMP 为系统的传输层和应用层提供服务,有两个主要组件组成: 链路管理-信息接入服务(LM-IAS) 链路管理多路服务器(LM-MUX) IrDA还定义了3个可选的标准,可以在特定应用中使用: 传输协议(Tiny TP):与TCP执行的功能类似,包括管理设备之间的虚拟通道、执行检错和纠错,以及封装数据等 红外通信协议(IrCOMM):提供了串口和并口仿真 红外链接打印机传输(IrLPT):用于直接与打印机进行通信 IrDA的不足 传输距离只有1-2米,并且双方的红外窗口必须对准 速度比较慢 由于IrDA使用光作为传输介质,所以在明亮的环境中,数据传输会受到影响 ZigBee ZigBee 技术主要用于各种电子设备(固定的、便携的或移动的)之间的无线通信,其主要特点是 通信距离短(10 ~ 80 m) 传输数据速率低 成本低廉 是典型的低速 WPAN 低速 WPAN主要用于工业监控组网、办公自动化与控制等领域,其速率是 2 ~ 250 kb/s 低速 WPAN 的标准是 IEEE 802.15.4 ZigBee 的特点 功耗非常低。在工作时,信号的收发时间很短;而在非工作时,ZigBee 结点处于休眠状态,非常省电。对于某些工作时间和总时间之比小于1% 的情况,电池的寿命甚至可以超过10 年 网络容量大。一个 ZigBee 的网络最多包括有255 个结点,其中一个是主设备,其余则是从设备。若是通过网络协调器,整个网络最多可以支持超过 64000 个结点 ZigBee 的标准 在 IEEE 802.15.4 标准基础上发展而来的 所有 ZigBee 产品也是 802.15.4 产品 IEEE 802.15.4 只是定义了 ZigBee 协议栈的最低的两层(物理层和 MAC 层),而上面的两层(网络层和应用层)则是由 ZigBee 联盟定义的 ZigBee 的协议栈 HomeRF HomeRF是数字无绳电话技术(DECT)和WLAN技术结合的产物,主要针对家庭网络设计 数据通信时,采用802.11规范中的TCP/IP 语音通信时,采用DECT 2.4GHz 支持4条高质量语音信道 1-2Mbps 使用Blowfish加密算法进行验证 超宽带技术(UWB) 军队和政府机构已经使用超宽带技术一段时间了,现在已批准用于商业和家庭联网应用 UWB工作在3.1~10.6GHz的频段上,主要应用于短程、高分辨率、高带宽的雷达和成像系统,超宽带信号能穿透传输路径上的几乎所有物体,包括墙壁、地面甚至人体 UWB提供了40~600Mbps的带宽(当前的UWB产品数据速率接近100Mbps,传输距离大约为10米) 预计其最先应用的领域为家庭多媒体网络和WPAN 无线穿戴网络、无线体域网 无线穿戴网络指基于短距离无线通信技术(蓝牙和Zigbee技术等)与可穿戴式计算机技术,穿戴在人体上,具有智能收集人体和周围环境信息的一种新型个域网(PAN) 无线体域网(BAN)是由依附于身体的各种传感器构成的网络 远程医疗监护系统 本章小结 简要介绍了WPAN的各种标准 IrDA HomeRF ZigBee UWB 重点介绍了蓝牙协议体系结构 协议体系结构 分层及各层功能

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