免费智能真题库 > 历年试卷 > 信息系统项目管理师 > 2017年下半年 信息系统项目管理师 上午试卷 综合知识
  第17题      
  知识点:   信息安全系统和安全体系   网络安全
  关键词:   网络安全   安全   网络        章/节:   信息安全系统工程       

 
以下网络安全防御技术中,( )是一种较早使用、实用性很强的技术,它通过逻辑隔离外部网络与受保护的内部网络的方式,使得本地系统免于受到威胁。
 
 
  A.  防火墙技术
 
  B.  入侵检测与防护技术
 
  C.  VPN技术
 
  D.  网络蜜罐技术
 
 
 

 
  第62题    2021年上半年  
   71%
信息安全系统工程能力成熟度模型(ISSE-CM)中,( )属于充分定义级(Level 3级)的公共特性逻辑域。
  第16题    2017年下半年  
   39%
针对信息系统,安全可以划分为四个层次,其中不包括( )。
  第16题    2015年上半年  
   37%
信息系统安全可以分为5个层面的安全要求,包括:物理、网络、主机、应用、数据及备份恢复,“当检测到攻击行为时,记录攻击..
   知识点讲解    
   · 信息安全系统和安全体系    · 网络安全
 
       信息安全系统和安全体系
        信息安全系统三维空间
        信息安全系统的三维空间中,X轴是“安全机制”,Y轴是“OSI网络参考模型”,Z轴是“安全服务”。
        安全空间的5大属性,即安全五要素为认证、权限、完整、加密和不可否认。
        1.OSI网络参考模型
        OSI七层结构从上到下分别为:
        .应用层:向应用程序提供服务。
        .表示层:为不同的用户端提供数据和信息的语法转换内码。
        .会话层:建立和维持会话,并能使会话获得同步。
        .传输层:源端到目的端对数据传送进行控制。
        .网络层:建立网络连接和为上层提供服务。
        .数据链路层:为网络层提供数据传送服务。
        .物理层:定义了所有电子及物理设备的规范,传输透明比特流。
        
        2.安全机制
        安全机制体系包括:
        .基础设施实体安全:机房、场地、设施、动力系统等的安全,灾难预防与恢复。
        .平台安全:操作系统、网络基础设施、通用基础应用程序的漏洞检测与修复以及网络安全产品部署。
        .数据安全:介质与载体安全保护、数据访问控制、数据完整性和可用性、数据监控和审计以及数据存储与备份安全。
        .通信安全:通信线路和网络基础设施的安全、网络协议安全、通信加密软件等。
        .应用安全:业务软件的安全性,业务资源的访问,业务数据的保密性、一致性,业务系统的可靠性、可用性等。
        .运行安全:应急处理机制、网络安全产品运行监测等。
        .管理安全:人员管理、培训管理、应用系统管理、软件管理、设备管理等。
        .授权和审计安全:向用户和应用程序提供权限管理和授权服务以及进行安全方面的审计。
        .安全防范体系:可发挥预警、保护、检测、反应、恢复和反击6项能力。
        3.安全服务
        安全服务包括:
        .对等实体认证服务:用于两个开放系统同等层中的实体建立链接或数据传输时,对对方实体的合法性、真实性进行确认,以防假冒。
        .数据保密服务:可提供链接方式和无链接方式两种数据保密,同时也可对用户可选字段的数据进行保护。
        .数据完整性服务:用以防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以及在数据交换过程中的数据丢失。
        .数据源点认证服务:用于确保数据发自真正的源点,防止假冒。
        .禁止否认服务:防止发送方在发送数据后否认自己发送过此数据,接收方在收到数据后否认自己收到过此数据或伪造接收数据,由不得否认发送和不得否认接收两种服务组成。
        .犯罪证据提供服务:审计及使用历史数据进行取证、分析。
        4.安全技术
        安全技术包括:
        .加密技术:确保数据安全性的基本方法。
        .数字签名技术:确保数据真实性的基本方法,数字签名具有解决收发双方纠纷的能力。
        .访问控制技术:按事先确定的规则决定主体对客体的访问是否合法。
        .数据完整性技术:通过纠错编码和差错控制来应对信道干扰,通过报文认证来应对非法入侵者的主动攻击,通过病毒实时监测来应对计算机病毒。
        .认证技术:计算机网络中的认证主要有站点认证、报文认证、用户和进程认证等。多数认证过程采用密码技术和数字签名技术。
        .数据挖掘技术:是及早发现隐患、将犯罪扼杀在萌芽阶段并及时修补不健全的安全防范体系的重要技术。
        信息安全系统架构体系
        信息安全保障系统有3种不同的架构:MIS+S系统、S-MIS系统和S2-MIS系统。
        1.MIS+S系统
        MIS+S系统也称为“初级信息安全保障系统”或“基本信息安全保障系统”。这种系统的特点如下:
        .业务应用系统基本不变。
        .硬件和系统软件通用。
        .安全设备基本不带密码。
        2.S-MIS系统
        S-MIS系统也称为“标准信息安全保障系统”,它是建立在世界公认的PKI/CA标准的信息安全基础设施上的。这种系统的特点如下:
        .硬件和系统软件通用。
        .PKI/CA安全保障系统必须带密码。
        .业务应用系统必须根本改变。业务应用系统是必须按照PKI/CA的标准重新编制的“全新”的安全业务应用信息系统。
        .主要的通用硬件、软件也要通过PKI/CA认证。
        3.S2-MIS系统
        S2-MIS系统也称为“超安全的信息安全保障系统”,它是建立在“绝对”安全的信息安全基础设施上的,不仅使用世界公认的PKI/CA标准,同时硬件和系统软件都使用专有的安全产品。这种系统的特点如下:
        .硬件和系统软件都专用。
        .PKI/CA安全保障系统必须带密码。
        .业务应用系统必须根本改变。
        .主要的通用硬件、软件要通过PKI/CA认证。
        信息安全保障系统定义
        信息安全保障系统是一个在网络上集成各种硬件、软件和密码设备,以保障其他业务应用系统正常运行的专用的信息应用系统,以及与之相关的岗位、人员、策略、制度和规程的总和。
        信息安全保障系统是业务应用信息系统成熟发展到一定阶段的必然结果。信息安全保障系统的核心就是保证信息、数据的安全。
        按照信息安全保障的定义,对MIS+S、S-MIS和S2-MIS体系结构的理解有:
        .MIS+S是一个初步的、低级的信息安全保障系统,它是在已有的业务应用信息系统基础不变的情况下,为防止病毒、黑客等增加一些安全措施和安全防范设备,如防火墙、防病毒、物力隔离卡、网闸、漏洞扫描、黑客防范、动态口令卡和VPN等。这些只能在局部或某个方面提高业务应用信息系统的安全强度,但不能从根本上解决业务应用信息系统的安全问题,尤其不能胜任电子商务、电子政务等实际需要解决的安全问题。
        .S-MIS将业务应用信息系统直接建立在PKI/CA的安全基础设施上,并且主要的硬件和系统软件需要PKI/CA认证。借助PKI/CA安全基础设施,业务应用信息系统能真正“以我为主”、“以安全为主”掌控计算机的硬件、系统软件、人员、数据和应用系统的方方面面。再加上与MIS+S同样的外围安全措施和安全防范设备,获得从里到外的安全保护,因此成为标准的业务应用信息系统的信息安全保障系统。
        .S2-MIS基本与S-MIS相同,只是系统硬件和系统软件都是专用的,从而增加了整个系统的安全强度。
 
       网络安全
        随着互联网的飞速发展,网络安全问题已经越来越受到大家广泛的关注,各种病毒花样繁多、层出不穷;系统、程序、软件的安全漏洞越来越多;黑客们通过不正当手段侵入他人电脑,非法获得信息资料,给正常使用互联网的用户带来不可估计的损失。由于目前网络经常受到人为的破坏,因此,网络必须有足够强的安全措施。
               计算机网络的安全问题
               计算机网络安全就其本质而言是网络上的信息安全。从广义上讲,凡是涉及到网络上信息的保密性、完整性、可用性、真实性和可控性的相关技术和理论,都是网络安全的研究领域。简单来讲,网络安全包括:系统不被侵入、数据不丢失以及网络中的计算机不被病毒感染三大方面。完整的网络安全要求:
               .运行系统安全
               .网络上系统信息的安全
               .网络上信息传播的安全
               .网络上信息内容的安全
               网络安全应具有保密性、完整性、可用性、可控性以及可审查性几大特征。网络的安全层次分为物理安全、控制安全、服务安全和协议安全。
                      物理安全
                      物理安全包括:自然灾害、物理损坏、设备故障、意外事故、人为的电磁泄漏、信息泄漏、干扰他人、受他人干扰、乘机而入、痕迹泄露、操作失误、意外疏漏、计算机系统机房环境的安全漏洞等。
                      控制安全
                      控制安全包括:计算机操作系统的安全控制、网络接口模块的安全控制、网络互联设备的安全控制等。
                      服务安全
                      服务安全包括:对等实体认证服务、访问控制服务、数据加密服务、数据完整性服务、数据源点认证服务、禁止否认服务等。
                      TCP/IP协议安全
                      TCP/IP协议安全主要用于解决:TCP/IP协议数据流采用明文传输、源地址欺骗(Source address spoofing)或IP欺骗(IP spoofing)、源路由选择欺骗(Source Routing spoofing)、路由信息协议攻击(RIP Attacks)、鉴别攻击(Authentication Attacks)、TCP序列号欺骗攻击(TCP SYN Flooding Attack)、易欺骗性(Ease of spoofing)等。
                      计算机网络的安全威胁主要表现在:非授权访问、信息泄漏或丢失、破坏数据完整性、拒绝服务攻击、利用网络传播病毒、使用者的人为因素、硬件和网络设计的缺陷、协议和软件自身的缺陷以及网络信息的复杂性等方面。
                      下面介绍一些常见的信息安全技术。
               数据的加密与解密
               随着计算机网络不断渗透到各个领域,密码学的应用也随之扩大。数字签名、身份鉴别等都是由密码学派生出来的新技术和应用。
               在计算机上实现的数据加密,其加密或解密变换是由密钥控制实现的。密钥(Keyword)是用户按照一种密码体制随机选取,它通常是一随机字符串,是控制明文和密文变换的唯一参数。
               密码技术除了提供信息的加密解密外,还提供对信息来源的鉴别、保证信息的完整和不可否认等功能,而这三种功能都是通过数字签名实现。数字签名的原理是将要传送的明文通过一种函数运算(Hash)转换成报文摘要(不同的明文对应不同的报文摘要),报文摘要加密后与明文一起传送给接受方,接受方将接受的明文产生新的报文摘要与发送方的发来报文摘要解密比较,比较结果一致表示明文未被改动,如果不一致表示明文已被篡改。
               数据加密技术是为提高信息系统及数据的安全性和保密性,防止秘密数据被外部破译所采用的主要技术手段之一,也是网络安全的重要技术。
               根据密钥类型不同将现代密码技术分为两类:一类是对称加密(秘密钥匙加密)系统,另一类是公开密钥加密(非对称加密)系统。
               对称钥匙加密系统是加密和解密均采用同一把秘密钥匙,而且通信双方都必须获得这把钥匙,并保持钥匙的秘密。它的安全性依赖于以下两个因素。第一,加密算法必须是足够强的,仅仅基于密文本身去解密信息在实践上是不可能的;第二,加密方法的安全性依赖于密钥的秘密性,而不是算法的秘密性,因此,没有必要确保算法的秘密性,而需要保证密钥的秘密性。对称加密系统的算法实现速度极快。因为算法不需要保密,所以制造商可以开发出低成本的芯片以实现数据加密。这些芯片有着广泛的应用,适合于大规模生产。对称加密系统最大的问题是密钥的分发和管理非常复杂、代价高昂。比如对于具有n个用户的网络,需要n(n-1)/2个密钥,在用户群不是很大的情况下,对称加密系统是有效的。但是对于大型网络,当用户群很大,分布很广时,密钥的分配和保存就成了大问题。对称加密算法另一个缺点是不能实现数字签名。
               公开密钥加密系统采用的加密钥匙(公钥)和解密钥匙(私钥)是不同的。由于加密钥匙是公开的,密钥的分配和管理就很简单,比如对于具有n个用户的网络,仅需要2n个密钥。公开密钥加密系统还能够很容易地实现数字签名。因此,最适合于电子商务应用需要。在实际应用中,公开密钥加密系统并没有完全取代对称密钥加密系统,这是因为公开密钥加密系统是基于尖端的数学难题,计算非常复杂,它的安全性更高,但它的实现速度却远赶不上对称密钥加密系统。在实际应用中可利用二者的各自优点,采用对称加密系统加密文件,采用公开密钥加密系统加密“加密文件”的密钥(会话密钥),这就是混合加密系统,它较好地解决了运算速度问题和密钥分配管理问题。因此,公钥密码体制通常被用来加密关键性的、核心的机密数据,而对称密码体制通常被用来加密大量的数据。
               防火墙技术
               防火墙是指设置在不同网络(如可信任的企业内部网和不可信的公共网)或网络安全域之间的一系列部件的组合,以防止发生不可预测的、潜在破坏性的侵入。实际上,它包含着一对矛盾(或称机制):一方面它限制数据流通,另一方面它又允许数据流通。
               作为内部网络与外部公共网络之间的第一道屏障,防火墙是最先受到人们重视的网络安全产品之一。虽然从理论上看,防火墙处于网络安全的最底层,负责网络间的安全认证与传输,但随着网络安全技术的整体发展和网络应用的不断变化,现代防火墙技术已经逐步走向网络层之外的其他安全层次,不仅要完成传统防火墙的过滤任务,同时还能为各种网络应用提供相应的安全服务。另外还有多种防火墙产品正朝着数据安全与用户认证、防止病毒与黑客侵入等方向发展。
               常见的防火墙主要有数据包过滤型防火墙、应用级网关型防火墙、代理服务型防火墙、复合型防火墙等几种类型。典型的防火墙包括过滤器、链路级网关和应用级网关或代理服务器,如下图所示。
               安装防火墙的作用在于弥补网络服务的脆弱性、控制对网络的存取、集中的安全管理、网络使用情况的记录及统计。但是它仍然有局限性,对于下列情况,它不能防范:绕过防火墙的攻击、来自内部变节者和不经心的用户带来的威胁、变节者或公司内部存在的间谍将数据复制到软盘、传送已感染病毒的软件或文件等。
               在使用防火墙前,应该设计好防火墙的规则。它包括下列内容:防火墙的行为准则(拒绝没有特别允许的任何服务、允许没有特别拒绝的任何服务)、机构的安全策略、费用、系统的组件或构件。
               
               防火墙的组成
               网络安全协议
               下面介绍几种常见的网络安全协议。
                      SSH (Secure Shell)
                      由芬兰的一家公司开发的。通过使用SSH,可以把所有传输的数据进行加密,抵御“中间人”攻击,而且也能够防止DNS和IP欺骗。由于传输的数据是经过压缩的,所以还可以加快传输的速度。
                      SSH由客户端和服务端的软件组成的。从客户端来看,SSH提供两种级别的安全验证:基于密码的安全验证和基于密匙的安全验证。
                      PKI (Public Key Infrastructure)
                      PKI体系结构采用证书管理公钥,通过第三方的可信机构CA,把用户的公钥和用户的其他标识信息(如名称、E-mail、身份证号等)捆绑在一起,在Internet网上验证用户的身份,PKI体系结构把公钥密码和对称密码结合起来,在Internet网上实现密钥的自动管理,保证网上数据的机密性、完整性。一个典型、完整、有效的PKI应用系统至少应具有:公钥密码证书管理、黑名单的发布和管理、密钥的备份和恢复、自动更新密钥以及自动管理历史密钥等几部分。
                      (1) SET (Secure Electronic Transaction)。
                      SET安全电子交易协议是由美国Visa和MasterCard两大信用卡组织提出的应用于Internet上的以信用卡为基础的电子支付系统协议。它采用公钥密码体制和X.509数字证书标准,主要应用于B to C模式中保障支付信息的安全性。SET协议本身比较复杂,设计比较严格,安全性高,它能保证信息传输的机密性、真实性、完整性和不可否认性。
                      (2) SSL (Secure socket Layer&Security Socket Layer)。
                      安全套接层协议(SSL)是网景(Netscape)公司提出的基于Web应用的安全协议,包括:服务器认证、客户认证(可选)、SSL链路上的数据完整性和SSL链路上的数据保密性。对于电子商务应用来说,使用SSL可保证信息的真实性、完整性和保密性。但由于SSL不对应用层的消息进行数字签名,因此不能提供交易的不可否认性,这是SSL在电子商务中使用的最大不足。
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