网络空间安全素养导论
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作者黄波编著
出版社清华大学出版社
ISBN9787302527664
出版时间2019-08
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定价39元
货号9577447
上书时间2024-12-27
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目录
目录
第1章网络空间安全概述
1.1网络文化与网络空间安全
1.1.1网络文化概述
1.1.2网络空间安全理解
1.1.3网络文化与网络空间安全的关系
1.2网络和网络空间安全现状
1.2.1网络及互联网发展现状
1.2.2网络空间安全现状
1.3网络空间安全基础概述
1.3.1网络空间安全基本概念
1.3.2网络空间安全的特性
1.3.3网络空间安全发展机遇
1.4网络空间安全素养概述
1.4.1网络空间安全个人素养
1.4.2网络空间安全职业素养
课后习题
第2章网络空间安全威胁与防护
2.1网络空间脆弱性与安全威胁
2.1.1网络空间自身的脆弱性
2.1.2网络空间安全威胁
2.2网络空间安全防护措施
2.2.1网络空间安全防护体系
2.2.2网络空间安全策略防护
2.2.3网络空间安全技术防护
2.2.4网络空间安全管理防护
课后习题
第3章网络与信息系统基础
3.1网络基础知识
3.1.1网络的定义与分类
3.1.2网络的拓扑结构
3.1.3网络的功能
3.2Internet概述
3.2.1IP地址
3.2.2域名
3.2.3网络协议简介
3.2.4URL简介
3.3信息系统概述
3.3.1信息系统的分类
3.3.2信息系统的功能
3.3.3网络信息系统实例
课后习题
第4章数据加密与应用
4.1数据加密概述
4.1.1密码学概述
4.1.2密码安全设置
4.2数据加密与密码应用
4.2.1本地办公文档加密
4.2.2网络传输数据加密
4.2.3常见加密、解密软件
课后习题
第5章操作系统安全
5.1常用操作系统概述
5.1.1操作系统的概念
5.1.2操作系统的安全概述
5.2Windows操作系统安全
5.2.1Windows操作系统安装安全
5.2.2Windows操作系统配置安全
5.2.3Windows操作系统文件安全
5.3移动终端操作系统安全
5.3.1Android操作系统安全
5.3.2iOS操作系统安全
课后习题
第6章漏洞和安全工具
6.1漏洞
6.1.1漏洞产生的原因
6.1.2漏洞的分类
6.1.3系统漏洞的修复方法
6.2恶意代码和网络攻击
6.2.1恶意代码
6.2.2网络攻击
6.3常用安全工具简介
6.3.1腾讯电脑管家
6.3.2360安全卫士
6.3.3火绒安全
课后习题
第7章互联网个人信息安全与隐私保护
7.1互联网安全使用基础
7.1.1Web浏览器安全
7.1.2互联网信息识别
7.2互联网社交安全
7.2.1即时通信安全
7.2.2公共网络社交安全
7.3互联网商务安全
7.3.1网络购物安全
7.3.2网络支付安全
7.4互联网娱乐安全
7.4.1网络游戏安全
7.4.2网络直播安全
7.5移动互联网安全
7.5.1家庭无线网使用安全
7.5.2公共移动互联网安全
课后习题
第8章网络空间安全治理
8.1网络空间安全法律法规体系
8.1.1国外网络空间安全法律建设
8.1.2我国网络空间安全法律法规建设
8.1.3网络空间安全国际公约与合作
8.2信息安全标准体系
8.2.1国际信息安全标准
8.2.2我国信息安全标准
8.3网络空间安全实务
8.3.1网络空间犯罪治理
8.3.2网络空间安全管理
8.3.3信息系统风险评估
课后习题
附录A中华人民共和国刑法(摘录)
附录B中华人民共和国网络安全法
附录C全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全
的决定(摘录)
附录D中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
附录E中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定
附录F互联网信息服务管理办法
附录G信息安全等级保护管理办法
附录H互联网文化管理暂行规定
附录I电信和互联网用户个人信息保护规定
参考文献
内容摘要
网络与信息系统基础
在科技飞速发展的今天,网络的普及已经惠及你我,对网络相关知识的了解和掌握必不可少。本章介绍网络与信息系统的基础知识,主要包括三部分的内容: 网络基础知识、Internet概述、信息系统概述。其中网络基础知识主要介绍网络的定义与分类、网络的拓扑结构、网络的功能; Internet概述主要介绍IP地址、域名、网络协议简介、URL; 信息系统概述主要介绍信息系统的分类、信息系统的功能以及网络信息系统的实例。通过本章的学习,可以更好地了解和掌握计算机网络及信息系统的基础知识。
3.1网络基础知识
网络是一个复杂的人或物的互联系统。人们周围时刻存在着各种网络,如电话网、交通网等; 即使人体内部也是由许许多多的网络系统组成的,如神经系统、消化系统等。在网络盛行的今天,使用计算机网络是现代人必须掌握的一项基本技能。本节主要介绍什么是计算机网络、网络的结构与分类、网络的特征与功能。
3.1.1网络的定义与分类
1. 计算机网络的定义
网络原来是指用一个巨大的虚拟画面,把所有东西连接起来。在计算机领域中,网络就是用物理链路将各个孤立的工作站或主机相连在一起,组成数据链路,从而达到资源共享和通信的目的。凡是将地理位置不同,并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,且以功能完善的网络软件(网络协议、信息交换方式及网络操作系统等)实现网络资源共享的系统,都可称为计算机网络。
2. 网络的分类
按照网络覆盖的地理范围大小,可以将网络分为局域网、城域网和广域网三种类型。这也是网络很常见的分类方法。
1) 局域网
局域网(Local Area Network,LAN)是将较小地理区域内的计算机或数据终端设备连接在一起的通信网络。局域网覆盖的地理范围比较小,一般在几十米到几千米之间。它常用于组建一个办公室、一栋楼、一个楼群、一个校园或一个企业的计算机网络。局域网的结构如图3.1.1所示。
图3.1.1局域网的结构
2) 城域网
城域网(Metropolitan Area Network,MAN)的覆盖范围介于局域网和广域网之间,一般为几千米至几十千米。城域网的覆盖范围在一个城市内,它将位于一个城市之内不同地点的多个计算机局域网连接起来实现资源共享。城域网的结构如图3.1.2所示。
图3.1.2城域网的结构
3) 广域网
广域网(Wide Area Network,WAN)是在一个广阔的地理区域内进行数据、语音、图像信息传输的计算机网络。由于远距离数据传输的带宽有限,因此广域网的数据传输速率比局域网要慢得多。广域网可以覆盖一个城市、一个国家甚至于优选。广域网的结构如图3.1.3所示。
图3.1.3广域网的结构
网络除了按照覆盖范围来分类外,还可以有一些其他的分类方式,总结如下。
按交换方式分类: 线路交换网络(Circuit Switching)、报文交换网络(Message Switching)和分组交换网络(Packet Switching)。
按网络拓扑结构分类: 总线网络、环状网络、星状网络、树状网络和网状网络。
按通信介质分类: 双绞线网、同轴电缆网、光纤网和卫星网等。
按传输带宽分类: 基带网和宽带网。
按使用范围分类: 公用网和专用网。
按速率分类: 高速网、中速网和低速网。
按通信传播方式分类: 广播式和点到点式等。
3.1.2网络的拓扑结构
拓扑(Topology)是指将各种物体的位置表示成抽象位置。在网络中,拓扑用于描述网络的安排和配置,包括各种结点和结点之间的相互关系。值得注意的是,拓扑并不关心事物的细节,也不在乎事物相互之间的比例关系,而是将事物之间的相互关系通过图表示出来。网络中的计算机等设备要实现互连,就需要以一定的结构方式进行连接,这种连接方式就叫作“拓扑结构”,通俗地讲就是这些网络设备是如何连接在一起的。
计算机网络的拓扑结构主要有总线拓扑、星状拓扑、环状拓扑、树状拓扑、网状拓扑和混合型拓扑。
1. 总线拓扑结构
总线拓扑结构采用一条单根的通信线路(总线)作为公共的传输通道,所有结点都通过相应的接口直接连接到总线上,并通过总线进行数据传输。由于所有结点共享同一条公共通道,所以在任何时候只允许一个站点发送数据。当一个结点发送数据,并在总线上传播时,数据可以被总线上的其他所有结点接收。各站点在接收数据后,分析目的物理地址再决定是否接收该数据。
粗、 细同轴电缆以太网就是这种结构的典型代表。总线拓扑结构如图3.1.4所示。
图3.1.4总线拓扑结构
1) 总线拓扑结构的优点
(1) 总线拓扑结构所需要的电缆数量少,线缆长度短,易于布线和维护。
(2) 总线拓扑结构简单,有较高的可靠性,传输速率高,可达100Mb/s。
(3) 总线拓扑结构组网容易,易于扩充,增加或减少用户比较方便。
(4) 总线拓扑结构信道利用率高,多个结点共用一条传输信道。
2) 总线拓扑结构的缺点 (1) 总线拓扑结构的传输距离有限,通信范围受到。
(2) 故障诊断和隔离较困难。
(3) 分布式协议不能保证信息的及时传送,不具有实时功能。
(4) 站点要有媒体访问控制功能,从而增加了站点的硬件和软件开销。
2. 星状拓扑结构
星状拓扑结构的每个结点都由一条点对点链路与中心结点(公用中心交换设备,如交换机、集线器等)相连,如图3.1.5所示。星状拓扑结构中的一个结点如果向另一个结点发送数据,首先将数据发送到中央设备,然后由中央设备将数据转发到目标结点; 信息的传输是通过中心结点的存储转发技术实现,并且只能通过中心结点与其他结点通信。星状拓扑结构是局域网中很常用的拓扑结构。
图3.1.5星状拓扑结构
1) 星状拓扑结构的优点
(1) 结构简单,连接方便,管理和维护都相对容易,而且扩展性强。
(2) 网络延迟时间较小,传输误差低。
(3) 同一网段内支持多种传输介质,除非中央结点故障,否则网络不会轻易瘫痪。
(4) 每个结点直接连到中央结点,结点故障容易检测和隔离。
2) 星状拓扑结构的缺点
(1) 安装和维护的费用较高。
(2) 共享资源的能力较差。
(3) 一条通信线路只被该线路上中央结点和边缘结点使用,通信线路利用率不高。
(4) 对中央结点要求相当高,一旦中央结点出现故障,则整个网络将瘫痪。
3. 环状拓扑结构
环状拓扑结构的各个网络结点通过环接口连在一条首尾相接的闭合环状通信线路中,如图3.1.6所示。其每个结点设备只能与它相邻的一个或两个结点设备直接通信。如果要与网络中的其他结点通信,数据需要依次经过两个通信结点之间的每个设备。环状拓扑结构既可以是单向的也可以是双向的。
图3.1.6环状拓扑结构
环状拓扑结构有两种类型,即单环结构和双环结构。令牌环(Token Ring)是单环结构的典型代表,光纤分布式数据接口(FDDI)是双环结构的典型代表。
1) 环状拓扑结构的优点
(1) 环状拓扑网络所需的电缆长度和总线拓扑网络相似,电缆长度短。
(2) 增加或减少工作站容易,仅需要简单的连接操作。
(3) 可使用光纤,光纤的传输速率很高,十分适合环状拓扑结构的单方向传输。 2) 环状拓扑结构的缺点
(1) 结点的故障会引起所有渠道故障。这是因为环上的数据传输要通过接在环上的每一个结点,一旦环中某一结点发生故障就会引起所有渠道的故障。
(2) 故障检测困难。因为不是集中控制,故障检测需要在网络中各个结点进行,因此就不是很容易。
(3) 信道利用率低。环状拓扑结构的媒体访问控制协议都采用令牌传递的方式,当网络负载很轻时,信道利用率就比较低。
4. 树状拓扑结构
树状拓扑结构可以是由多级星状结构组成的,这种多级星状结构自上而下呈三角形分布,就像一棵树一样,很很好的枝叶少些,中间的树叶多些,很下面的枝叶很多。树的很下端相当于网络中的边缘层,树的中间部分相当于网络中的汇聚层,树的很好则相当于网络中的核心层。它采用分级的集中控制方式,其传输介质可有多条分支,但不形成闭合回路,每条通信线路都必须支持双向传输。树状拓扑结构如图3.1.7所示。
图3.1.7树状拓扑结构
1) 树状拓扑结构的优点
(1) 树状拓扑结构易于扩展,可以延伸出很多分支和子分支,这些新结点和新分支都能容易地加入网内。
(2) 故障隔离比较容易。如果某一分支的结点或线路发生故障,则很容易将故障分支与整个系统隔离开来。
2) 树状拓扑结构的缺点
各个结点对根的依赖性太大,如果根发生故障,则所有渠道不能正常工作。从这一点来看,
树状拓扑结构的可靠性有点类似于星状拓扑结构。
5. 网状拓扑结构
网状拓扑结构是指将各网络结点与通信线路连接成不规则的形状,每个结点至少与其他两个结点相连,或者说每个结点至少有两条链路与其他结点相连。大型互联网一般都采用这种结构,如我国的教育科研网CERNET、Internet的主干网都采用网状拓扑结构。网状拓扑结构如图3.1.8所示。
图3.1.8网状拓扑结构
1) 网状拓扑结构的优点
(1) 结点间路径多,碰撞和阻塞减少。
(2) 局部故障不影响整个网络,可靠性高。
2) 网状拓扑结构的缺点
(1) 网络关系复杂,建立网络比较难,不容易扩充。
(2) 网络控制机制复杂,必须采用路由算法和流量控制机制。
6. 混合型拓扑结构
混合型拓扑结构是将两种单一拓扑结构混合起来,取两者的优点构成的拓扑结构。例如,有一种混合型拓扑结构就是星状拓扑结构和总线拓扑结构混合成的“星?总”拓扑结构。用一条或多条总线把多组设备连接起来,相连的每组设备呈星状分布,采用这种拓扑结构,用户很容易配置网络设备。总线拓扑结构采用同轴电缆,星状拓扑结构可采用双绞线。混合型拓扑结构如图3.1.9所示。
图3.1.9混合型拓扑结构
1) 混合型拓扑结构的优点
(1) 故障诊断和隔离比较方便。一旦网络发生故障,只要诊断出哪个网络设备有故障,将该网络设备和所有渠道隔离即可。
(2) 易于扩展。要扩展用户时,可以加入新的网络设备,也可在设计时,在每个网络设备中留出一些备用的可插入新
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