计算机网络技术与实训-第二版

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出版者:中国铁道工业出版社
作者:杨云
出品人:
页数:313
译者:
出版时间:2009-6
价格:30.00元
装帧:平装
isbn号码:9787113099596
丛书系列:
图书标签:
  • 计算机网络
  • 网络技术
  • 网络实训
  • 数据通信
  • TCP/IP
  • 网络协议
  • 网络工程
  • 计算机科学
  • 信息技术
  • 网络安全
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具体描述

《高等职业院校规划教材•计算机网络技术系列:计算机网络技术与实训(第2版)》较之第一版更注重理论与实践相结合,删除了部分陈旧的内容,将Windows2000 Server升级到Windows Server 2003,增加了无线网络技术、交换机与路由器的理论及实训、IPv6地址结构等内容;对网络中常用设备的讲解更为细致、详尽,对网络应用的实训更有针对性和可操作性,突出了网络技术在实际中的应用。

全书分理论篇和实训篇。理论篇共分13章,主要内容包括计算机网络概述、数据通信基础、网络体系结构、TCP/IP协议和IP地址、局域网组网技术、交换与虚拟局域网、子网划分与路由选择、局域网组建、Windows Server 2003规划与安装、活动目录与用户管理、资源共享与文件系统管理、Windows server 2003网络服务和接入Internet等内容。实训篇包括17个结合实际的工程实训案例。课后练习题与电子习题相结合,以帮助读者复习。

《高等职业院校规划教材•计算机网络技术系列:计算机网络技术与实训(第2版)》适合作为高等职业院校计算机专业、电子商务专业、物流专业及其他相关专业的网络技术与应用等课程的教材,也可作为广大网络管理人员及技术人员学习网络知识的参考书。

现代应用密码学基础与实践 本书导读: 在信息安全日益成为核心关注点的今天,密码学不再是深奥的理论研究,而是支撑数字世界运行的基石。本书《现代应用密码学基础与实践》旨在为计算机科学、信息安全、通信工程等领域的专业人士、高年级本科生及研究生提供一套全面、深入且注重实战的密码学知识体系。我们深知,理论的扎实与实践的熟练是应对复杂安全挑战的关键。 第一部分:密码学原理与数学基础 本部分为理解现代密码学的理论根基奠定必要的基础。我们从信息论和数论的视角切入,系统梳理了密码学所需的数学工具。 第一章:信息论基础与安全度量 本章首先回顾香农的信息论核心概念,如熵、信源编码和信道容量。随后,重点探讨如何量化密码系统的安全性。我们将深入分析“完美保密性”(One-Time Pad)的理论极限,并过渡到计算安全性的概念,引入最坏情况下的复杂度假设(如P与NP问题)对密码学安全性的影响。特别地,我们将详细阐述不可区分性(Indistinguishability)作为现代密码学安全定义的标准,包括IND-CPA, IND-CCA1, 和IND-CCA2等不同安全模型的精确含义和相互关系。 第二章:数论在密码学中的应用 这是理解公钥密码系统的核心章节。我们细致地剖析了整数的性质,包括模运算、欧几里得算法、扩展欧几里得算法以及求逆元的方法。在此基础上,我们将重点讲解数论中的“难题”——大数因子分解问题(Shor算法的威胁)、离散对数问题(DLP)以及椭圆曲线离散对数问题(ECDLP)。章节末尾,我们将介绍有限域(Galois Field)的概念,特别是GF(p)和GF($2^m$)在有限域上的算术运算,为后续的高效算法实现做准备。 第二章补充:有限域代数与多项式运算 为确保读者能够理解基于有限域的算法(如AES的内部结构),本章将用专门的篇幅详细解释多项式环的结构,如何通过选取不可约多项式构造GF($2^m$),以及在这些域上的加法、乘法和求逆操作的实现细节。 第二部分:对称加密技术(Secret-Key Cryptography) 对称密码系统因其极高的效率,在数据加密和身份验证中占据核心地位。 第三章:经典密码体制回顾与分析 本章从历史视角出发,快速回顾了替换、移位、维吉尼亚等经典密码体制,重点在于分析其结构弱点和可被频率分析攻破的原因,从而引出对现代分组密码结构的需求。 第四章:分组密码:DES、3DES与现代标准AES 本章是关于分组密码的核心。我们将详尽解析数据加密标准(DES)的Feistel结构,并分析其56位密钥长度的安全性隐患。随后,介绍3DES作为过渡方案的有效性和效率瓶颈。重头戏在于美国高级加密标准(AES)。我们将深入剖析AES基于有限域乘法和S盒替代的SPN(Substitution-Permutation Network)结构。内容将覆盖字节替换(SubBytes)、行移位(ShiftRows)、列混淆(MixColumns)和轮密钥加(AddRoundKey)这四个核心操作的数学原理和实现细节,并探讨其抗侧信道攻击的初步设计思路。 第五章:流密码与高级模式 流密码因其低延迟特性在实时通信中不可或缺。本章将介绍同步流密码和自同步流密码。重点分析基于线性反馈移位寄存器(LFSR)的密钥流生成器,包括其周期、线性和反馈多项式的选择。随后,我们将详细介绍同步流密码的代表——RC4及其安全性争议。最后,本部分将集中讨论分组密码的五种基本工作模式(ECB, CBC, CFB, OFB, CTR),强调CTR模式如何结合计数值(Nonce)提供高效的并行加密,以及在不同模式下如何处理初始化向量(IV)的安全要求。 第三部分:公钥密码学(Public-Key Cryptography) 公钥密码学解决了密钥分发难题,是数字签名的基础。 第六章:RSA算法与大数运算 本章围绕RSA展开,详细讲解其基于大数因子分解困难性的安全基础。内容包括:欧拉定理的引入、模幂运算的高效实现(如平方-乘算法)、密钥生成过程(素数选择和CRT优化)、加密与解密过程。同时,我们将重点讨论RSA在实际应用中的安全强化措施,如填充方案(Padding Schemes),深入对比PKCS1 v1.5和OAEP(Optimal Asymmetric Encryption Padding)的安全性差异,并分析针对侧信道攻击(如Timing Attack)的防御策略。 第七章:基于离散对数问题的密码系统 本章聚焦于Diffie-Hellman密钥交换及其衍生算法。我们将解释离散对数问题的定义及其在有限域和椭圆曲线上的变体。详细介绍原始Diffie-Hellman(DH)的密钥协商流程及其存在的“重放攻击”问题。随后,我们将引入ElGamal加密方案,分析其基于DLP的同态特性。 第八章:椭圆曲线密码学(ECC) ECC是当前公钥密码学领域的研究热点和主流趋势。本章将深入浅出地介绍椭圆曲线的代数结构,定义域上的“点加”与“点乘”操作的几何和代数解释。重点阐述如何选择安全的曲线参数(素数域和二元域上的曲线),并详细解析基于ECC的密钥交换协议(ECDH)和数字签名算法(ECDSA)的完整流程,强调其相比于RSA在相同安全级别下密钥长度的巨大优势。 第四部分:消息认证与数字签名 数据完整性与用户身份验证是构建信任体系的必要环节。 第九章:哈希函数与消息认证码(MAC) 本章从信息摘要的角度切入,系统介绍密码学哈希函数的设计原理,包括Merkle-Damgård结构。深入分析MD5和SHA-1的结构及其已发现的安全漏洞,并详细介绍SHA-2系列(SHA-256/512)和最新的SHA-3(Keccak)的设计思想及其抗碰撞性分析。随后,重点介绍消息认证码(MAC),对比基于Hash的MAC(HMAC)和基于分组密码的MAC(CMAC),讲解HMAC的构建原理和其在抵抗长度扩展攻击中的优势。 第十章:数字签名算法(DSA, ElGamal, ECDSA) 本章全面覆盖数字签名的实现。首先解析基于离散对数的数字签名算法(DSA),然后重点分析ECDSA的构造,包括签名生成和验证步骤中的随机数选择(k值)对安全性的决定性影响。本章还将引入抗量子计算的签名概念,作为对未来安全挑战的展望。 第五部分:高级应用与未来趋势 本部分将密码学知识应用于实际场景,并探讨前沿研究方向。 第十一章:协议安全分析与身份验证 本章将密码学原语组合成实际协议进行分析。我们将详细研究安全套接层/传输层安全协议(SSL/TLS)中握手过程中的密钥协商和身份验证环节,分析其版本演进(TLS 1.2到TLS 1.3)中为提高前向保密性(PFS)所做的改进。此外,还将介绍基于口令和基于证书的身份验证机制。 第十二章:高级密码学概念:零知识证明与同态加密 为拓展读者的视野,本章引入了两个革命性的概念。首先,深入探讨零知识证明(ZKP)的原理,特别是交互式证明和非交互式证明(如Sigma协议和zk-SNARKs的基本思想),展示如何在不泄露信息的情况下证明陈述的真实性。其次,介绍同态加密(Homomorphic Encryption)的概念,解释其允许在密文上直接进行计算的独特能力,并简要对比全同态加密(FHE)的几种主流实现路线及其应用场景。 附录:密码学工具链与编程实践 附录部分提供实用的参考资料,包括标准库(如OpenSSL/BoringSSL)中关键密码函数调用的概述,以及如何使用Python或C++进行基本的加密、解密、哈希计算的代码示例,旨在帮助读者将理论知识快速转化为可执行的安全模块。

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