Ⅰ 德国一战中联系墨西哥攻打美国的密电是不是捏造的
这封电报确实存在,称为“齐默尔曼电报(Zimmermann Telegram)” 。这封电报是德国外交秘书阿瑟·齐默尔曼于1917年1月16号向德国驻墨西哥大使埃卡特 发出的加密电报。电报内容建议与墨西哥结成对抗美国的军事联盟,但被英国40号办公室情报机关截获。
【电报全文】:
在二月一日,我们将会展开无限制潜艇战。无论如何,我们的意向还是要美国继续实行中立政策。
如果这个计划不成功的话,我们将会向墨西哥提倡一个联盟。条件是我们将会一起加入战争和一起得到和平。我们(德国)将会向墨国提供慷慨的财政支持和一个谅解:墨西哥会重新收复在新墨西哥州、得克萨斯州, 和亚利桑那州失去的国土。建议书的细节将会由你草拟。
我现在指示你在有信心美国将会宣战的时候向(墨西哥)总统解释(我们的计划),和鼓励他主动邀请日本立刻参与这个计划,同时,提议利用我们在谈判之间与日本斡旋。
请你令总统留意,我们的冷酷的潜水艇战可以令英国在几个月后求和。
在战争爆发时,英国就切断了德国连通华盛顿的大西洋海底电缆。
于是柏林只能选择通过美国驻德国大使馆将加密的信息传回美国,然后再传给德国驻墨西哥大使。这条路线将通过丹麦、瑞典和伦敦。在美国和德国都不知情的情况下,英国间谍监视着美国并截获了这封电报。
【后果】:
电报的公开在美国引发了一波反德和反墨的情绪。
不久,柏林宣布要在大西洋上击沉所有中立国的船只,导致几艘美国船只受损。
到1917年4月,德国海上战术——再加上齐默尔曼电报的影响——促使威尔逊要求美国国会同意宣战,最终导致德国战败。
Ⅱ 初学嵌入式linux需要撑握哪些基本知识
1、成功观念不同,不虚度此生,就是我的成功。
2、喜欢思考,挑战逻辑思维。
3、喜欢C
C是一种能发挥思维极限的语言。关于C的精神的一些方面可以被概述成短句如下:
相信程序员。
不要阻止程序员做那些需要去做的。
保持语言短小精干。
一种方法做一个操作。
使得它运行的够快,尽管它并不能保证将是可移植的。
4、喜欢底层开发,讨厌vb类开发工具(并不是说vb不好)。
5、发展前景好,适合创业,不想自己要死了的时候还是一个工程师。
方法步骤:
1、基础知识:
目的:能看懂硬件工作原理,但重点在嵌入式软件,特别是操作系统级软件,那将是我的优势。
科目:数字电路、计算机组成原理、嵌入式微处理器结构。
汇编语言、C/C++、编译原理、离散数学。
数据结构和算法、操作系统、软件工程、网络、数据库。
方法:虽科目众多,但都是较简单的基础,且大部分已掌握。不一定全学,可根据需要选修。
主攻书籍:the c++ programming language(一直没时间读)、数据结构-C2。
2、学习linux:
目的:深入掌握linux系统。
方法:使用linux—〉linxu系统编程开发—〉驱动开发和分析linux内核。先看深,那主讲原理。看几遍后,看情景分析,对照深看,两本交叉,深是纲,情是目。剖析则是0.11版,适合学习。最后深入代码。
主攻书籍:linux内核完全剖析、unix环境高级编程、深入理解linux内核、情景分析和源代。
3、学习嵌入式linux:
目的:掌握嵌入式处理器其及系统。
方法:(1)嵌入式微处理器结构与应用:直接arm原理及汇编即可,不要重复x86。
(2)嵌入式操作系统类:ucOS/II简单,开源,可供入门。而后深入研究uClinux。
(3)必须有块开发板(arm9以上),有条件可参加培训(进步快,能认识些朋友)。
主攻书籍:毛德操的《嵌入式系统》及其他arm9手册与arm汇编指令等。
4、深入学习:
A、数字图像压缩技术:主要是应掌握MPEG、mp3等编解码算法和技术。
B、通信协议及编程技术:TCP/IP协议、802.11,Bluetooth,GPRS、GSM、CDMA等。
C、网络与信息安全技术:如加密技术,数字证书CA等。
D、DSP技术:Digital Signal Process,DSP处理器通过硬件实现数字信号处理算法。
说明:太多细节未说明,可根据实际情况调整。重点在于1、3,不必完全按照顺序作。对于学习c++,理由是c++不只是一种语言,一种工具,她还是一种艺术,一种文化,一种哲学理念、但不是拿来炫耀得东西。对于linux内核,学习编程,读一些优秀代码也是有必要的。
注意:要学会举一反多,有强大的基础,很多东西简单看看就能会。想成为合格的程序员,前提是必须熟练至少一种编程语言,并具有良好的逻辑思维。一定要理论结合实践。
不要一味钻研技术,虽然挤出时间是很难做到的,但还是要留点余地去完善其他的爱好,比如宇宙,素描、机械、管理,心理学、游戏、科幻电影。还有一些不愿意做但必须要做的!
技术是通过编程编程在编程编出来的。永远不要梦想一步登天,不要做浮躁的人,不要觉得路途漫上。而是要编程编程在编程,完了在编程,在编程!等机会来了在创业(不要相信有奇迹发生,盲目创业很难成功,即便成功了发展空间也不一定很大)。
Ⅲ 堆叠二维条码和矩阵二维条码
二维条码可以分为堆叠式/行排式二维条码和矩阵式二维条码。堆叠式/行排式二维条码形态上是由多行短截的一维条码堆叠而成;矩阵式二维条码以矩阵的形式组成,在矩阵相应元素位置上用“点”表示二进制“1”, 用“空”表示二进制“0”,由“点”和“空”的排列组成代码。
堆叠式/行排式二维条码
行排式 二维条码
二维条码(又称:堆积式二维条码或层排式二维条码),其编码原理是建立在一维条码基础之上,按需要堆积成二行或多行。它在编码设计、校验原理、识读方式等方面继承了一维条码的一些特点,识读设备与条码印刷与一维条码技术兼容。但由于行数的增加,需要对行进行判定、其译码算法与软件也不完全相同于一维条码。有代表性的行排式二维条码有CODE49、CODE 16K、PDF417等。其中的CODE49,是1987年由 David Allair 博士研制,Intermec 公司推出的第一个二维条码。 Code 49条码 Code 49是一种多层、连续型、可变长度的条码符号,它可以表示全部的128个ASCII字符。每个Code 49条码符号由2到8层组成,每层有18个条和17个空。层与层之间由一个层分隔条分开。每层包含一个层标识符,最后一层包含表示符号层数的信息。 Code 16K条码 1988年 Laserlight 系统公司的 Ted Williams 推出第二种二维条码Code 16K码。Code 16K条码是一种多层、连续型可变长度的条码符号,可以表示全ASCII字符集的128个字符及扩展ASCII字符。它采用UPC及Code128字符。一个16层的Code 16K符号,可以表示77个ASCII字符或154个数字字符。Code 16K通过唯一的起始符/终止符标识层号,通过字符自校验及两个模107的校验字符进行错误校验。
矩阵式二维码
短阵式二维条码(又称棋盘式二维条码)它是在一个矩形空间通过黑 、白像素在矩阵中的不同分布进行编码。在矩阵相应元素位置上,用点(方点、圆点或其他形状)的出现表示二进制“1”,点的不出现表示二进制的“0”,点的排列组合确定了矩阵式二维条码所代表的意义。矩阵式二维条码是建立在计算机图像处理技术、组合编码原理等基础上的一种新型图形符号自动识读处理码制。具有代表性的矩阵式二维条码有:Code One、Maxi Code、QR Code、 Data Matrix等。 在目前几十种二维要码中,常用的码制有:PDF417二维条码,Datamatrix二维条码,Maxicode二维条码,QR Code,Code 49,Code 16K,Code one等,除了这些常见的二维条码之外,还有Vericode条码、CP条码、Codablock F条码、田字码、 Ultracode条码,Aztec条码。
编辑本段识读设备
A.二维条码的阅读设备依阅读原理的不同可分为: (1) 线性CCD和线性图像式阅读器(Linear Imager) 可阅读一维条码和线性堆叠式二维码(如PDF417),在阅读二维码时需要沿条码的垂直方向扫过整个条码,我们称为“扫动式阅读”。这类产品比较便宜。 (2)带光栅的激光阅读器 可阅读一维条码和线性堆叠式二维码。阅读二维码时将光线对准条码,由光栅元件完成垂直扫描,不需要手工扫动。 (3) 图像式阅读器(Image Reader) 采用面阵CCD摄像方式将条码图像摄取后进行分析和解码,可阅读一维条码和所有类型的二维条码。 B.二维条码的识读设备依工作方式的不同还可以分为:手持式、固定式。 手持式:即二维码扫描枪。可以扫描PDF417、QR码、DM码二维码的条码扫描枪,比如Symbol的DS6707.DS6708等等。 固定式:即二维码读取器,台式,非手持,放在桌子上或固定在终端设备里,比如SUMLUNG的SL-QC15S等等。 纸上印刷的二维码和手机屏幕上的二维码均可识别,因此广泛应用于电子票务,电子优惠券,会员系统,手机二维码登机等领域。 手持式 DS6707
SUMLUNG条码扫描器
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编辑本段识读设备
二维条码的识读设备依识读原理的不同可分为: (1) 线性CCD和线性图像式识读器(Linear Imager) 可识读一维条码和行排式二维条码(如PDF417),在阅读二维条码时需要沿条码的垂直方向扫过整个条码,又称为“扫动式阅读”,这类产品的价格比较便宜。 (2)带光栅的激光识读器 可识读一维条码和行排式二维条码。识读二维码时将扫描光线对准条码,由光栅部件完成垂直扫描,不需要手工扫动。 (3)图像式识读器(Image Reader) 采用面阵CCD摄像方式将条码图像摄取后进行分析和解码,可识读一维条码和二维条码。 另外,二维条码的识读设备依工作方式的不同还可以分为:手持式、固定式和平版扫描式。 二维条码的识读设备对于二维条码的识读会有一些限制,但是均能识别一维条码。
编辑本段质量检测
不论是1维条码还是二维条码在流通时都免不了会有污损、变形等情况。甚 二维条码
在印制过程中亦无法从根本上去保证其印制质量。为保证二维条码在流通时的可读取性,在条码印制后,必须对条码进行检测,以评定其质量等级。对于二维条码,主要有ISO15416,ISO15426-2这两个国际标准来进行质量评定。评定的等级从A到F级不等。目前能同时满足这两个国际标准的二维条码检测设备寥寥可数,其中以美国韦博斯根WEBSCAN公司的TRUCHECK最为典型,可算得上是行业的代表。而刚刚成立的韦博斯根中国技术服务中心则体现了其对GS1中国市场的重视,亦是GS1在中国推行的必然成果。 下面是韦博斯根公司对二维条码质量检测设备的简介: (1) Trucheck 101系列: 对常用1维条码进行检测,如 code 93, code 128, EUA等; (2) Trucheck 201系列: 对所有1维条码进行检测,能对部分2维条码如:RSS,PDF417进行检测评定; (3) Trucheck 401系列: 对所有1维条码及所有二维条码进行检测.
编辑本段条码发展
国外对二维条码技术的研究始于20世纪80年代末。在二维条码符号表示技术研究方面,已研制出多种码制,常见的有DF417, QR Code,Code 49,Code 16K,Code One等。这些二维条码的密度都比传统的一维条码有了较大的提高,如PDF417的信息密度是一维条码Code39的20多倍。在二维条码标准化研究方面,国际自动识别制造商协会(AIM)、美国标准化协会(ANSI)已完成了PDF417, QR Code,Code 49,Code 16K,Code One等码制的符号标准。新成立的国际标准化组织——国际电工委员会第一联合委员会的第三十一分委员会,即条码自动识别技术委员会(ISO/IEC/JTC1/SC31),已制定了QR Code的国际标准 (ISO/IEC 18004:2000《自动识别与数据采集技术——条码符号技术规范——QR码》,起草了PDF417, Code 16K,Data Matrix, Maxi Code等二维条码的ISO/IEC标准草案。在二维条码设备开发研制、生产方面,美国、日本等国的设备制造商生产的识读设备、符号生成设备,已广泛应用于各类二维条码应用系统。二维条码作为一种全新的信息存储、传递和识别技术,自诞生之日起就得到了世界上许多国家的关注。美国、德国、日本、墨西哥、埃及、哥伦比亚、巴林、新加坡、菲律宾、南非、加拿大等国,不仅已将二维条码技术应用于公安、外交、军事等部门对各类证件的管理,而且也将二维条码应用于海关、税务等部门对各类报表和票据的管理,商业、交通运输等部门对商品及货物运输的管理,邮政部门对邮政包裹的管理,工业生产领域对工业生产线的自动化管理。 我国对二维条码技术的研究开始于1993年。中国物品编码中心对几种常用的二维条码PDF417, QR Code,Data Matrix, Maxi Code,Code 49,Code 16K,Code One的技术规范进行了翻译和跟踪研究。随着我国市场经济的不断完善和信息技术的迅速发展,国内对二维条码这一新技术的研究和需求与日俱增。例如:矽感科技条码识别子系统采用自主知识产权的CIS影像传感技术,配合自主研发的CompactMatrix二维条码,克服了软硬件方面的专利壁垒,有效地降低了二维条码识别子系统的成本。龙贝二维码系统拥有包括底层核心技术的全套自主知识产权,填补了我国空白。 中国物品编码中心在原国家质量技术监督局和国家有关部门的大力支持下,对二维条码技术的研究不断深入。在消化国外相关技术资料的基础上,制定了两个二维条码的国家标准:GB/T 17172-1997《四一七条码》,GB/T 18284-2000《快速响应矩阵码》。有关龙贝二维条码,矽感二维条码的中国标准正在制定过程中,为使二维条码技术能够在我国的证照管理领域得到应用,在国外应用软件平台的基础上,中心开发了人像照片和指纹数据压缩软件。二维条码技术已在我国的汽车行业自动化生产线、医疗急救服务卡、涉外专利案件收费、珠宝玉石饰品管理及银行汇票上得到了应用;1999年3月在北京举行的全国人大第九届三次全体会议和全国政协第九届三次会议期间,在随行人员证件、记者证、旁听证上成功地应用了二维条码技术,引起了与会代表和新闻界的极大关注; 我国香港特别行政区已将二维条码应用在特别行政区的护照上。对于我国自主开发的龙贝二维条码和CM二维条码的应用已经有相关的报道,它将广泛地应用于安全性要求高的各类证照,物流和信息流同步要求高的邮政、生产线、仓储、货物配送等领域以及管理要求高的银行、工商、税务、海关等部门。中国民航总局在全国127个机场的机动车驾驶证安全防伪系统中开始采用龙贝二维条码。在中国民航驾驶证的龙贝二维码中装有24位全天然彩色面部照片生物装置,面积只有6.0厘米,且信息密度比美国军人身份证采用的二维码技术要高24.55倍,比美国最先进的肯塔基州驾驶证要高66.26倍。矽感科技研究开发的拥有完全自主知识产权的CM二维条码及相应的识读技术,在其关键的信息存储量最大可达32KB,从而使得利用这一技术对诸如头像、指纹、声音、掌纹等更多的信息进行编码和存储成为可能,且可容纳信息密度高、纠错能力强、译码可靠性高,加之该公司采用独特的CIS影像传感专利技术,使其识读设备具有极高的价格竞争力。美国40个州驾照制作有望全面采用中国的CM二维条码(CompactMatrix)技术,还与墨西哥达成了其全国身份证使用这一技术的推介应用意向。
编辑本段条码特点
1.高密度编码,信息容量大:可容纳多达1850个大写字母或2710个数字或1108个字节,或500多个汉字,比普通条码信息容量约高几十倍。 2.编码范围广:该条码可以把图片、声音、文字、签字、指纹等可以数字化的信息进行编码,用条码表示出来;可以表示多种语言文字;可表示图像数据。 3.容错能力强,具有纠错功能:这使得二维条码因穿孔、污损等引起局部损坏时,照样可以正确得到识读,损毁面积达50%仍可恢复信息。 4.译码可靠性高:它比普通条码译码错误率百万分之二要低得多,误码率不超过千万分之一。 5.可引入加密措施:保密性、防伪性好。 6.成本低,易制作,持久耐用。 7.条码符号形状、尺寸大小比例可变。 8.二维条码可以使用激光或CCD阅读器识读。 9.可影印及传真。
编辑本段条码应用
二维条码具有储存量大、保密性高、追踪性高、抗损性强、备援性大、成本便宜等特性,这些特性特别适用于表单、安全保密、追踪、证照、存货盘点、资料备援等方面。
表单应用
公文表单、商业表单、进出口报单、舱单等资料之传送交换,减少人工重覆输入表单资料,避免人为错误,降低人力成本
保密应用
商业情报、经济情报、政治情报、军事情报、私人情报等机密资料之加密及传递。
追踪应用
公文自动追踪、生产线零件自动追踪、客户服务自动追踪、邮购运送自动追踪、维修记录自动追踪、危险物品自动追踪、后勤补给自动追踪、医疗体检自动追踪、生态研究(动物、鸟类...)自动追踪等。
证照应用
护照、身份证、挂号证、驾照、会员证、识别证、连锁店会员证等证照之资料登记及自动输入,发挥“随到随读”、“立即取用”的资讯管理效果。
盘点应用
物流中心、仓储中心、联勤中心之货品及固定资产之自动盘点,发挥“立即盘点、立即决策”的效果。
备援应用
文件表单的资料若不愿或不能以磁盘、光盘等电子媒体储存备援时,可利用二维条码来储存备援,携带方便,不怕折叠,保存时间长,又可影印传真,做更多备份。
编辑本段一维条码
从符号学的角度讲,二维条码和一维条码都是信息表示、携带和识读的手段。但从应用角度讲,尽管在一些特定场合我们可以选择其中的一种来满足我们的需要,但他们的应用侧重点是不同的:一维条码用于对“物品”进行标识,二维条码用于对“物品”进行描述。EAN和UCC在充分考虑两种码制的特点的基础上,为非常小的产品项目(如:注射器、小瓶、电信电路板)、随机计量的零售项目(如:肉、家禽和袋装农产品)、单个农产品项目(如:苹果、橘子)、可用空间不足以提高所有信息的物流单元(如:混和贸易项目托盘的内容信息)提供更好的自动识别方法,开发了RSS(REDUCED SPACE SYMBOLOGY)条码符号和EAN•UCC复合码。 信息量容量大、安全性高、读取率高、错误纠正能力强等特性是二维条码的主要特点。 二维条码:在水平和垂直方向的二维空间存储信息的条码, 称为二维条码(2-dimensional bar code),可直接显示英文、中文、数字、符号、图型;贮存数据量大,可存放1K字符,可用扫描仪直接读取内容,无需另接数据库;保密性高(可加密);安全级别最高时,损污50%仍可读取完整信息。 一维条码:一维条码只是在一个方向(一般是水平方向)表达信息,而在垂直方向则不表达任何信息,其一定的高度通常是为了便于阅读器的对准。一维条码的应用可以提高信息录入的速度,减少差错率,可直接显示内容为英文、数字、简单符号;贮存数据不多,主要依靠计算机中的关联数据库;保密性能不高;损污后可读性差。
Ⅳ 什么是汉信码
汉信码
参考:
http://www.aidcchina.org
http://www.barcode123.com.cn
一、关于二维码
随着经济全球化、信息网络化进程的加快,信息技术已成为推动我国经济发展、带动传统产业实现产业优化升级以及工业化、现代化的重要手段。作为信息技术的重要组成部分,自动识别与数据采集技术实现了信息系统获取信息的高效率与自动化,是促进信息有效利用的重要技术手段。
自20世纪90年代以来,条码技术解决了计算机应用中数据采集的瓶颈,实现了信息的快速、准确获取和传输,在我国商品流通、国际贸易、信息化建设和经济发展中发挥了重要作用。条码技术的应用已从单一的商品标识、POS结算,发展成为贯穿于生产、仓储、配送、销售、跟踪与质量追溯的整个供应链和物流的全过程。应用领域已从成熟的商业POS结算,逐渐渗透到工业、交通运输业、邮电通讯业、医疗卫生、安全检查、票证管理以及军事装备等各个行业中。
人们通常所看到的印刷在商品包装上的条码是一维条码,一维条码在商业POS结算和流通等领域的广泛应用,取得了显着的社会效益和经济效益。但由于受信息容量的限制,一维条码通常只是对物品的类别进行标识,而不能对物品的属性进行描述。在通用商品条码的应用系统中,对商品的属性信息,如生产日期、价格等的描述必须依赖于数据库的支持。在没
有预先建立商品数据库或不便联网的地方,用一维条码表示汉字和图像信息是不可能的。
随着现代信息管理需求的不断增加,迫切需要在条码有限的几何空间内表示更多的信息,以满足千变万化的信息表示的需要。二维条码的出世,大大弥补了一维条码的不足,并逐渐显示出其技术的优势。
二维条码是在一维条码无法满足现代信息产业技术发展需求的前提下产生的。它解决了一直困扰人们的用条码对“物品”进行描述的问题,使得条码真正地成为信息存储和识别的有效工具。它除具备一维条码的优点外,同时还具有信息容量大、可靠性高、可表示图像、汉字等多种文字信息、保密防伪性强等优点。
二维条码的主要特征是二维条码符号在水平和垂直两个方向均表示数据信息,可以实现不依赖于数据库的支持,独立存储和标识信息。根据二维条码的生成原理和结构形状,可分类为行排式二维条码和矩阵式二维条码。行排式二维条码是在一维条码的基础上,通过两行或多行高度截短后的一维条码的堆积,在增加行识别、错误纠正等特性的基础上来实现信息表示,如图所示为行排式四一七二维条码。
矩阵式二维条码在结构形状上具有矩阵的特征。它以计算机图像处理技术为基础,在矩阵相应元素位置上,用点(方点、圆点等)的出现表示二进制的“1”,点的不出现表示二进制的“0”,点的不同排列组合表示矩阵二维码所表示的数据信息。如图所示为矩阵式QR码、汉信码。
二、关于汉信码
(一)汉信码的开发
由中国物品编码中心完成的国家“十五”重大科技专项——《二维条码新码制开发与关键技术标准研究》取得了突破性成果,研究成果包括:研究开发汉信码新码制、开发汉信码生成软件、开发汉信码识读技术及算法、汉信码硬件设备研发、汉信码装备研制、汉信码通讯技术研发以及编制汉信码国家标准等的系列工作。 2005年12月26日,由2位院士(倪光南、何德全)担任组长的专家组对《二维条码新码制开发与关键技术标准研究》进行了鉴定,专家们一致认为:该课题攻克了二维条码码图设计、汉字编码方案、纠错编译码算法、符号识读与畸变矫正等关键技术,研制的汉信码具有抗畸变、抗污损能力强,信息容量高等特点,达到了国际先进水平。专家们建议相关部门尽快将该课题的研究成果产业化,并积极组织试点及推广,同时建议将汉信码国家标准申报成为国际标准。
中国物品编码中心在完成国家重大标准专项课题《二维条码新码制开发与关键技术标准研究》的基础上,于2006年向国家知识产权局申请了《纠错编码方法》、《数据信息的编码方法》、《二维条码编码的汉字信息压缩方法》、《生成二维条码的方法》、《二维条码符号转换为编码信息的方法》、《二维条码图形畸变校正的方法》、等六项技术专利成果。
(二)汉信码的技术特点
1. 超强的汉字表示能力(支持GB 18030中规定的160万个汉字信息字符);
2. 汉字编码效率高(采用12比特的压缩比率,每个符号可表示12~2174个汉字字符);
3. 信息密度高(可以用来表示数字、英文字母、汉字、图像、声音、多媒体等一切可以二进制化的信息);
4. 信息容量大(可以将照片、指纹、掌纹、签字、声音、文字等凡可数字化的信息进行编码);
5. 支持加密技术(是第一种在码制中预留加密接口的条码,它可以与各种加密算法和密码协议进行集成,因此具有极强的保密防伪性能);
6. 抗污损和畸变能力强(可以被附着在常用的平面或桶装物品上,并且可以在缺失两个定位标的情况下进行识读);
7. 修正错误能力强(采用世界先进的数学纠错理论,采用太空信息传输中常采用的Reed-Solomon纠错算法,使得汉信码的纠错能力可以达到30%。) ;
8.可供用户选择的纠错能力(汉信码提供四种纠错等级,使得用户可以根据自己的需要在8%、15%、23%和30%各种纠错等级上进行选择,从而具有高度的适应能力);
9. 符号无成本(利用现有的点阵、激光、喷墨、热敏/热转印、制卡机等打印技术,即可在纸张、卡片、PVC、甚至金属表面上印出汉信码。由此所增加的费用仅是油墨的成本,可以真正称得上是一种“零成本”技术);
10. 条码符号的形状可变(支持84个版本,可以由用户自主进行选择,最小码仅有指甲大小);
11. 外形美观(考虑到人的视觉接受能力,在视觉感官上具有突出的特点)。
(三)汉信码的设备开发
2006年6月12日,针对汉信码设备的开发召开了专家论证会,2006年6月29日正式立项。为了对汉信码生成与识读验证系统中的技术进行细化与考量,通过进一步的深入研究,将原有的编码算法、解码算法、识读算法、纠错算法进行设备化的改造和实现,通过设备研制过程解决新问题,发现新算法,整体提高汉信码生成和识读系统性能。通过多方合作解决了生成和识读系统的软硬件难题,研制成功可以生成和识读汉信码符号的系统与设备,并开展试点应用。
研究的内容:
(1)对汉信码符号生成技术、汉信码符号识读技术的优化和改进的研究。
(2)嵌入式CMOS、在线式CMOS、手机的汉信码识读设备的样机研发
(a)以PC为平台、以CMOS为采集端的在线式汉信码识读设备及软件
(b)嵌入式CMOS摄像头汉信码识读设备
(c)CMOS摄像头汉信码识读手机
开发出的识读设备:
嵌入式一款:AIDC-H16 手机一款:多普达830 手持设备
在线式三款:
嵌入式识读设备:
(四)汉信码应用试点和推广
1、北京西南物流中心——汉信码在图书物流信息系统中的应用
北京西南物流中心:推动了图书行业的汉信码应用。与北京西南物流中心联系的出版社、图书批销中心、书店、图书馆等,对汉信码都非常感兴趣,认为汉信码的应用能够极大的推动图书行业的信息化进程,应用前景广阔。
2、北京万博网迅科技有限公司——汉信码在铁路重要物资质量跟踪追溯系统中的应用。
汉信码在特殊行业的应用(铁路重要物资质量跟踪追溯)。实现了金属物体汉信码的应用,攻克了汉信码在金属表面的刻蚀和识读难题,极大的拓宽了汉信码的应用领域。
3、天津天保冈谷国际物流有限公司——汉信码在仓库散货管理中的应用
实现了汉信码在仓库散货管理中的应用。规范了工作流程,提升了工作效率,并且初步实现了与上下游企业的业务数据交换,提升了工作效率,降低了成本,避免了数据录入的差错,经济效益和社会效益都非常明显。
4、国家电子发展基金项目“畅想供应链管理系统”——汉信码在供应链软件中的应用
汉信码在供应链软件中的应用。通过供应链软件在企业中的应用,能够进一步推动汉信码在供应链上下游企业的应用。
5、天津市高职高专院校首届“顶力杯”物流技能竞赛中的应用
6、北京师范大学第二届数学建模竞赛中的汉信码应用——汉信码竞赛/考试应用系统。
将汉信码技术与高校专业人才培养结合在一起,不仅使参赛选手和竞赛组织单位认识汉信码,而且将汉信码技术融于竞赛的始终,取得了很好的社会效益。
三、汉信码的应用前景
汉信码作为一种矩阵式二维条码,它具有汉字编码能力强、抗污损、抗畸变、信息容量大等特点,是一种十分适合在我国广泛应用的二维条码,具有广阔的市场前景。
1. 政府及主管部门
政府办公、电子政务、国防军队、医疗卫生、公安出入境、公安消防、贵重物品防伪、海关管理、食品安全、产品追踪、金融保险、质检监察、交通运输、人口管理、出版发行、票证/卡等。
2. 移动商务、互联网及相关行业
移动通讯、票务业、广告业、互联网等;如手机条码、移动通讯、电子票务/电子票证、电子商务等;
3. 供应链管理
装备制造、物流业、零售业、流通业、物流供应链等。
4. 其他领域
四、二维码的应用趋势
据国际权威机构调查统计:未来3-5年二维条码的市场将呈现高速增长的态势。二维条码作为一种全新的信息存储、传递和识别技术,自诞生之日起就得到了世界上许多国家的关注。美国、德国、日本、墨西哥、埃及、哥伦比亚、巴西、菲律宾、南非、加拿大等国家不仅已将二维条码应用于公安、外交、军事等部门对各类证件的管理,而且也将二维条码应用于海关、税务等部门对各类报表、票据的管理,商业、交通运输部门对商品及货物运输的管理,邮政部门对邮政包裹的管理,工业生产领域对工业生产线的自动化管理等。
在我国,二维条码技术的推广应用工作得到了国家领导、国家有关部门的大力支持及社会各界的极大关注。现已在汽车自动化生产线、武警车辆管理、银行汇票上得到了初步应用(采用国外码制),在1999年全国人大第九届三次全体会议和全国政协第九届三次全体会议期间,将二维条码成功地应用在对随行人员证件、记者证、旁听证的管理,引起了与会代表和新闻界的极大兴趣;我国香港特区已将二维条码应用在特别行政区的护照上。
二维条码这一高新技术的上述优势特别适合我国政府办公、军队、工商管理、金融税务、物流、等众多领域信息化的需求。在货物运输方面,由于二维条码可以对物品进行描述,解决了货物保险索赔、海关虚假报关的难题;在银行金融系统,在支票、汇票使用二维条码,银行可以设置自己的密码,防止假支票、汇票的出现;在工商管理系统,在营业执照上使用二维条码,可有效地防止假执照,大大简化年审验照手续,有利于公共数据的传输和采集;在名贵字画、珠宝上使用二维条码,可直接存储图像,起到有效的防伪作用。
近年来,随着手机摄像功能及智能化程度的日益提高,以“摄像”识别为基础的二维条码,开始进入了大众应用领域,通过手机的摄像头,普通人可以轻松地获取二维条码信息,可以自动地获得上网服务等。因此,二维条码技术的成功应用,将会极大地推动我国上述领域的信息化水平,提高管理效率,社会经济效益显着。
Ⅳ 历史上有哪些关于密码的重大历史事件
致命错误引发历史上最伟大的密码破译事件
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这是发生在第一次世界大战时的事情,它在世界情报学历史上占有重要地位,它使得美国举国震怒,结束中立,最终加入到对德作战的行列。
第一次世界大战期间,1917年1月17日,英军截获了一份以德国最高外交密码 0075加密的电报。这个令人无法想象的密码系统由1万个词和词组组成,与1000个数字码群对应。密电来自德国外交部长阿瑟·齐麦曼,传送给德国驻华盛顿大使约翰·冯·贝伦朵尔夫,然后继续传给德国驻墨西哥大使亨尼希·冯·艾克哈尔特。电文将在那里解密,最后要交给墨西哥总统瓦律斯提阿诺·加汉扎。
密件从柏林经美国海底电缆送到了华盛顿。英军在那里将其截获并意识到了它的重要性。英国密码破译专家开始全力以赴进行破译,然而,面对这个未曾被破译的新外交密码系统,专家们绞尽脑筋仍一筹莫展。
令英国密码破译专家意想不到的机遇降临了。接到密件的德国驻华盛顿大使约翰·冯·贝伦朵尔夫在他的华盛顿办公室里犯下了致命的错误:他们在将电报用新的0075密件本译出后,却又用老的密件本将电报加密后传送到墨西哥城。大使没有意识到,他已经犯下了一个密码使用者所能犯的最愚蠢的、最可悲的错误。
没过多久,已经破译了老密码的英方便从德国大使的糊涂操作中获得了新旧密码的比较版本。英国的解码人员开始了艰苦的工作:将密件在旧密码中译出,用纸笔建构模型。随着齐麦曼的密件逐渐清晰,电报内容浮现出来,其重要性令人吃惊。
当时的情况是,尽管1915年美国的远洋客轮“露斯塔尼亚”号被德军击沉,但只要德国此后对其潜艇的攻击行动加以限制,美国仍将一直保持中立。齐麦曼的电文概括了德国要在1917年2月1日重新开始无限制海战以抑制英国的企图。为了让美国无暇他顾,齐麦曼建议墨西哥入侵美国,宣布得克萨斯州、新墨西哥州和亚利桑那州重新归其所有。德国还要墨西哥说服日本进攻美国,德国将提供军事和资金援助。
英国海军部急于将破译的情报通知美国,但同时又不能让德国知道其密码已被破译。于是,英国的一个特工成功地渗入了墨西哥电报局,得到了送往墨西哥总统的解了密的文件拷贝。这样,秘密就可能是由墨西哥方泄露的,它以此为掩护将情报透露给了美国。
美国愤怒了。每个美国人都被激怒了。原先只是东海岸的人在关心战局的进展,现在整个美国都开始担心墨西哥的举动。电文破译后6个星期,美国总统伍德罗·威尔逊宣布美国对德宣战。此时,站在他背后的是一个团结起来的愤怒的国家。齐麦曼的电文使整个美国相信德国是国家的敌人。这次破译由此也被称为密码学历史上最伟大的密码破译。
Ⅵ 美国监听是监听哪些信息都通过哪些技术手段监听呢
五花八门对美国有用的信息都在内,最重要的就是军事机密,政策方针,国家机密,还有就是恐怖主义!
根据中国互联网新闻研究中心发布的《美国全球监听行动纪录》,美国在互联网时代监听项目多、投入大、范围广、时间长,情报机构、政府和私营企业间在监控上“无缝合作”。美国情报机构设立的与互联网监控直接相关的项目近十个,实施互联网信息监控和信息获取的主要手段和方法有以下三种:
第一,从光缆获取世界范围内的数据。全球的通信流量大部分经过美国,目标数据流可以很容易流入或流经美国。美国国家安全局与国防部等机构在2003年与美国环球电讯公司签署《网络安全协议》,此后的10年间,又与更多的电信公司签署了类似协议。这些协议规定,电信企业要在美国本土建立“网络运行中心”,美国政府官员可以在发出警告半小时内进入查访。美国国家安全局通过至少3种手段窃听别国光缆:第一种是对光纤进行弯曲,通过弯曲部泄露的光能信号进行窃听;第二种是利用更细的光纤插入现有的光缆光纤中,光束会被部分引入窃听装置;第三种是中继站窃听,即通过打开光缆中继器加装窃听装置实现窃听。
第二,直接进入互联网公司的服务器和数据库获取数据。“棱镜”项目相继与微软、雅虎、谷歌、脸谱、PalTalk、YouTube、Skype、AOL和苹果等9家互联网公司合作,情报人员可以直接进入上述公司的服务器和数据库获取数据,内容包括电子邮件、即时消息、视频、照片、存储数据、语音聊天、文件传输、视频会议、登录时间和社交网络资料等10类信息,甚至可以直接监控用户网络搜索内容。美国互联网主要软硬件供应商还都提供了核心技术支持,特别是微软最早与美国国家安全局合作,开放outlook、hotmail内部接口,甚至在outlook.com的加密系统正式发布之前就已将其提供给美国情报部门。曾声称其加密技术和P2P架构无法被政府“搭线接听”的Skype,在被微软收购后,便主动为“搭线窃听”打开“后门”。
第三,美国国家安全局的特别机构主动、秘密、远程入侵获取。美国国家安全局早在1997年就下设“获取特定情报行动办公室”,其主要任务是通过秘密入侵目标计算机和电信系统、破译密码、攻破受保护目标计算机的安全系统等,窃取存储在目标计算机中的数据,然后复制目标邮件系统中的所有信息和通过的数据流量,来获取境外目标的情报。美国国家安全局描述这一系列行动的技术术语是“计算机网络漏洞利用侦察”,其实质就是网络攻击窃密。美国已经在全球超过5万台计算机中植入了窃取敏感信息的恶意软件,主要目标为中国、俄罗斯、巴西、埃及、印度、墨西哥、沙特阿拉伯及东欧部分地区。
此外,美国也一直对通信卫星进行窃听、监控。在地面,美国在本土和盟国建有众多监听站,其中一个重要用途就是监听别国的卫星通信。美国还专门研发在空中进行信号拦截的卫星,这类卫星运行于地球上方3.6万公里的轨道上,与通信卫星相距不远,通过设定特定的轨道参数、监听频率专门针对别国通信卫星。
Ⅶ 计算机网络信息安全技术上密码技术的发展了那几个阶段分别发生了那些显着的变化
主要分三个阶段!
密码学是一个即古老又新兴的学科。密码学(Cryptology)一字源自希腊文"krypto's"及"logos"两字,直译即为"隐藏"及"讯息"之意。密码学有一个奇妙的发展历程,当然,密而不宣总是扮演主要角色。所以有人把密码学的发展划分为三个阶段:
第一阶段为从古代到1949年。这一时期可以看作是科学密码学的前夜时期,这阶段的密码技术可以说是一种艺术,而不是一种科学,密码学专家常常是凭知觉和信念来进行密码设计和分析,而不是推理和证明。
早在古埃及就已经开始使用密码技术,但是用于军事目的,不公开。
1844年,萨米尔·莫尔斯发明了莫尔斯电码:用一系列的电子点划来进行电报通讯。电报的出现第一次使远距离快速传递信息成为可能,事实上,它增强了西方各国的通讯能力。
20世纪初,意大利物理学家奎里亚摩·马可尼发明了无线电报,让无线电波成为新的通讯手段,它实现了远距离通讯的即时传输。马可尼的发明永远地改变了密码世界。由于通过无线电波送出的每条信息不仅传给了己方,也传送给了敌方,这就意味着必须给每条信息加密。
随着第一次世界大战的爆发,对密码和解码人员的需求急剧上升,一场秘密通讯的全球战役打响了。
在第一次世界大战之初,隐文术与密码术同时在发挥着作用。在索姆河前线德法交界处,尽管法军哨兵林立,对过往行人严加盘查,德军还是对协约国的驻防情况了如指掌,并不断发动攻势使其陷入被动,法国情报人员都感到莫名其妙。一天,有位提篮子的德国农妇在过边界时受到了盘查。哨兵打开农妇提着的篮子,见里头都是煮熟的鸡蛋,亳无可疑之处,便无意识地拿起一个抛向空中,农妇慌忙把它接住。哨兵们觉得这很可疑,他们将鸡蛋剥开,发现蛋白上布满了字迹,都是英军的详细布防图,还有各师旅的番号。原来,这种传递情报的方法是德国一位化学家提供的,其作法并不复杂:用醋酸在蛋壳上写字,等醋酸干了后,再将鸡蛋煮熟,字迹便透过蛋壳印在蛋白上,外面却没有任何痕迹。
1914年8月5日,英国“泰尔哥尼亚”号船上的潜水员割断了德国在北大西洋海下的电缆。他们的目的很简单,就是想让德国的日子更难过,没想到这却使德方大量的通讯从电缆转向了无线电。结果,英方截取了大量原本无法得到的情报。情报一旦截获,就被送往40号房间——英国海军部的密件分析部门。40号房间可以说是现代密件分析组织的原型,这里聚集了数学家、语言学家、棋类大师等任何善于解谜的人。
1914年9月,英国人收到了一份“珍贵”的礼物:同盟者俄国人在波罗的海截获了一艘德国巡洋舰“玛格德伯格”号,得到一本德国海军的密码本。他们立即将密码本送至40号房间,允许英国破译德国海军的密件,并在战争期间围困德军战船。能够如此直接、顺利且经常差不多是同时读取德国海军情报的情况,在以往的战事中几乎从未发生过。
密码学历史上最伟大的密码破译事件开始于1917年1月17日。当时英军截获了一份以德国最高外交密码0075加密的电报,这个令人无法想象的系统由一万个词和词组组成,与一千个数字码群对应。密电来自德国外交部长阿瑟·齐麦曼,传送给他的驻华盛顿大使约翰·冯·贝伦朵尔夫,然后继续传给德国驻墨西哥大使亨尼希·冯·艾克哈尔特,电文将在那里解密,然后交给墨西哥总统瓦律斯提阿诺·加汉扎。
密件从柏林经美国海底电缆送到了华盛顿,英军在那里将其截获并意识到了它的重要性。但是,同样接到密件的约翰·冯·贝伦朵尔夫却在他的华盛顿办公室里犯了个致命的错误:他们将电报用新的0075密件本译出,然后又用老的密件本加密后用电报传送到墨西哥城。大使先生没有意识到,他已经犯下了一个密码使用者所能犯的最愚蠢的、最可悲的错误。
此时,已经破译了老密码的英方正对着这个未曾破译的新外交密码系统一筹莫展,不过没过多久,他们便从大使先生的糊涂操作中获得了新旧密码的比较版本。随着齐麦曼的密件逐渐清晰起来,其重要性令人吃惊。
尽管1915年美国的远洋客轮“露斯塔尼亚”号被德军击沉,但只要德国对其潜艇的行动加以限制,美国仍将一直保持中立。齐麦曼的电文概括了德国要在1917年2月1日重新开始无限制海战以抑制英国的企图。为了让美国原地不动,齐麦曼建议墨西哥入侵美国,重新宣布得克萨斯州、新墨西哥州和亚里桑纳州归其所有。德国还要墨西哥说服日本进攻美国,德国将提供军事和资金援助。
英国海军部急于将破译的情报通知美国而又不能让德国知道他们的密码已被破译。于是,英国的一个特工成功地渗入了墨西哥电报局,得到了送往墨西哥总统的解了密的文件拷贝。这样,秘密就可能是由墨西哥方泄露的,他们以此为掩护将情报透露给了美国。
美国愤怒了。每个人都被激怒了,原先只是东海岸的人在关心,现在,整个中西部都担心墨西哥的举动。电文破译后六个星期,美国对德国宣战。当总统伍德罗·威尔逊要求对德宣战时,站在他背后的,是一个团结起来的愤怒的国家,它时刻准备对德作战。
这可能是密码破译史上,当然也是情报史上最着名的事件。齐麦曼的电文使整个美国相信德国是国家的敌人。德国利用密码破译击败了俄军,反过来又因自己的密码被破译而加速走向了灭亡。
第一次世界大战前,重要的密码学进展很少出现在公开文献中。直到1918年,二十世纪最有影响的密码分析文章之一¾¾William F. Friedman的专题论文《重合指数及其在密码学中的应用》作为私立的“河岸(Riverbank)实验室”的一份研究报告问世了,其实,这篇着作涉及的工作是在战时完成的。一战后,完全处于秘密工作状态的美国陆军和海军的机要部门开始在密码学方面取得根本性的进展。但是公开的文献几乎没有。
然而技术却在飞速的发展,简单的明文字母替换法已经被频率分析法毫无难度地破解了,曾经认为是完美的维吉耐尔(Vigenere)密码和它的变种也被英国人Charles Babbage破解了。顺便说一句,这个Charles Babbage可不是凡人,他设计了差分机Difference Engine和分析机Analytical Engine,而这东西就是现在计算机的先驱。这个事实给了人们两个启示:第一,没有哪种“绝对安全”的密码是不会被攻破的,这只是个时间问题;第二,破译密码看来只要够聪明就成。在二次大战中,密码更是扮演一个举足轻重的角色,许多人认为同盟国之所以能打赢这场战争完全归功于二次大战时所发明的破译密文数位式计算机破解德日密码。
1918年,加州奥克兰的Edward H.Hebern申请了第一个转轮机专利,这种装置在差不多50年里被指定为美军的主要密码设备,它依靠转轮不断改变明文和密文的字母映射关系。由于有了转轮的存在,每转动一格就相当于给明文加密一次,并且每次的密钥不同,而密钥的数量就是全部字母的个数――26个。
同年,密码学界的一件大事“终于”发生了:在德国人Arthur Scherbius天才的努力下,第一台非手工编码的密码机――ENIGMA密码机横空出世了。密码机是德军在二战期间最重要的通讯利器,也是密码学发展史上的一则传奇。当时盟军借重英国首都伦敦北方布莱奇利公园的“政府电码与密码学院”,全力破译德军之“谜”。双方隔着英吉利海峡斗智,写下一页精彩无比的战史,后来成为无数电影与影集的主要情节,“猎杀U571”也是其中之一。
随着高速、大容量和自动化保密通信的要求,机械与电路相结合的转轮加密设备的出现,使古典密码体制也就退出了历史舞台。
第二阶段为从1949年到1975年。
1949年仙农(Claude Shannon)《保密系统的通信理论》,为近代密码学建立了理论基础。从1949年到1967年,密码学文献近乎空白。许多年,密码学是军队独家专有的领域。美国国家安全局以及前苏联、英国、法国、以色列及其它国家的安全机构已将大量的财力投入到加密自己的通信,同时又千方百计地去破译别人的通信的残酷游戏之中,面对这些政府,个人既无专门知识又无足够财力保护自己的秘密。
1967年,David Kahn《破译者》(The CodeBreaker)的出现,对以往的密码学历史作了相当完整的记述。《破译者》的意义不仅在于涉及到相当广泛的领域,它使成千上万的人了解了密码学。此后,密码学文章开始大量涌现。大约在同一时期,早期为空军研制敌我识别装置的Horst Feistel在位于纽约约克镇高地的IBM Watson实验室里花费了毕生精力致力于密码学的研究。在那里他开始着手美国数据加密标准(DES)的研究,到70年代初期,IBM发表了Feistel和他的同事在这个课题方面的几篇技术报告。
第三阶段为从1976年至今。1976年diffie 和 hellman 发表的文章“密码学的新动向”一文导致了密码学上的一场革命。他们首先证明了在发送端和接受端无密钥传输的保密通讯是可能的,从而开创了公钥密码学的新纪元。
1978年,R.L.Rivest,A.Shamir和L.Adleman实现了RSA公钥密码体制。
1969年,哥伦比亚大学的Stephen Wiesner首次提出“共轭编码”(Conjugate coding)的概念。1984年,H. Bennett 和G. Brassard在次思想启发下,提出量子理论BB84协议,从此量子密码理论宣告诞生。其安全性在于:1、可以发现窃听行为;2、可以抗击无限能力计算行为。
1985年,Miller和Koblitz首次将有限域上的椭圆曲线用到了公钥密码系统中,其安全性是基于椭圆曲线上的离散对数问题。
1989年R.Mathews, D.Wheeler, L.M.Pecora和Carroll等人首次把混沌理论使用到序列密码及保密通信理论,为序列密码研究开辟了新途径。
2000年,欧盟启动了新欧洲数据加密、数字签名、数据完整性计划NESSIE,究适应于21世纪信息安全发展全面需求的序列密码、分组密码、公开密钥密码、hash函数以及随机噪声发生器等技术。
建议你可以参考下:密码学基础、密码学原理、OpenSSL等书籍
Ⅷ 富士康遭黑客攻击盗走100G文件,不给钱就删文件,富士康会妥协吗
富士康不会妥协的。一旦开了先例,不仅抬高了黑客的气焰,还会让所有黑客的眼睛盯过来。根据相关消息,富士康已经表示这起黑客盗取的文件对集团影响不大,富士康目前并没有支付勒索赎金。目前其内部资安团队已完成软件以及作业系统安全性更新,同时提高了资安防护层级。本次攻击,受影响厂区的网络正逐步恢复正常中,对集团整体营运影响不大。
对于黑客勒索行为进行大力的处罚。在警察抓住黑客之后,必须要对于黑客的行为进行大力的惩罚,只有这样才能够给社会当中树立一个榜样,才能够让其他的犯罪嫌疑人不会蠢蠢欲动,这也是为了保护社会安全。
对于富士康这家大公司而言,必须要做好以上三个方面的工作,才能够保护好自己的利益,才能够获得一个更好的发展,其实富士康在这一个世界当中,遭遇了非常大的损失,不仅仅自己的财物受到了损失,而且在社会当中的商誉也受到了损失。其实每一家企业在发生这种事情的时候,都必须要寻找警察的帮助,因为警察在这个社会当中的工作就是这样的,如果能够去找警察的帮助,那么自身的麻烦肯定会被解决的。
Ⅸ 亚马逊将在墨西哥启动数字货币项目,数字货币能带来什么影响
据Finance Magnates消息,亚马逊数字货币项目将首先在墨西哥启动,后续将扩展至巴西和印度。据悉,该数字货币项目将完全专注于新兴市场的支付服务。数字货币能带来什么影响?
一、数字货币能带来什么影响?
与大众媒体上较多出现的比特币相比,数字货币有其特殊性。比特币只是一种数字加密资产,缺乏市场监管。央行的数字货币拥有政府信用背书,是法币并能利用交易留痕大数据来追踪洗钱等金融犯罪活动。我国微信和支付宝等电子支付手段比较发达,但国家仍致力于探索数字货币研发与推广,走在了世界前列。深圳罗湖发放1000万元数字货币红包和苏州“双十二”购物发放2000万元数字货币红包,都是很前沿的探索。
Ⅹ 图纸加密软件的二、图纸加密软件产生背景
2004年7月,洛斯阿莫斯国家核实验室流失了两张记录有重要核武器研究资料的光盘。8月,能源部位于新墨西哥州的阿尔伯克办公室又发现丢失了3张光盘,上面刻有核武机密。
据《纽约时报》2007年4月1日报道,美国能源部日前宣布,该部所属的一个办公室丢失了20台电脑,其中有14台电脑中存有核武器相关技术资料。这些电脑除了存有一些核技术外,还存有美国所掌握的外国如何窃取美国核技术的方法的资料。能源部长博德曼说:“我们意识到,需要把这个地方管理得更好。”
根据对中国500家大型企业的调查,发现国内的企业对电子文档几乎没有任何防护措施,有保护措施的不到3%。在信息产业高速发展的今天,商业间谍、黑客对企业信息安全的威胁越来越大,而网络的普及和USB接口的大量使用在给企业带来巨大便利和效益的同时,公司内部的电子文档轻易的就可以通过电子邮件和移动硬盘泄密到网络外部,使企业重要的知识产权受到严重的侵害,甚至使企业遭受重大的损失。
从2005年开始,国内企业重视提高企业网的边界安全,安装动辄数万甚至数十万的网络防火墙、入侵检测软件等,实现了内网与Internet的安全隔离。然而,Intranet内部的攻击和入侵却经常性发生,大多数企业网络的核心内网还是非常脆弱的,公司内部的不安全因素远比外部的危害更具威胁。
政府从2006年开始逐渐意识到加强内部网络安全管理的重要性,对信息安全的重视已经达到了前所未有的高度,许多地方和部门都设立了信息安全管理的专门机构,国家安全标准委员会会同有关方面积极开展标准的起草与制订等。政府的支持将进一步推动国内信息安全的快速发展。