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1.
2.
林奕水 《网络安全技术与应用》2014,(12):50-51
IPv6作为下一代物联网IP层技术,进一步扩大了地址空间,并在国家政策的号召以及国家电网公司的积极响应下在电力、石油等方面获得了广泛的应用,为智能电网与下一代互联网的深度融合探索道路、提供经验。但是其应用中仍然存在较多重大的问题,其中最为突出的就是其安全性和真实性。当前的网络体系结构,大多数情况下并不检查源地址,这就导致源地址伪造事件很容易发生。本文主要分析了物联网对IPv6的需求,总结了多种IPv6源地址验证方案,并重点对SAVS框架下的IPv6源地址验证方案进行分析和探讨。 相似文献
3.
随着当前互联网的飞速发展,当前使用的基于IPv4网络协议下的地址数显得越来越匮乏,因此IETF提出用IPv6协议取代IPv4协议。IPv6具有诸如海量地址、组播、邻居发现、自动配置等许多新特性。然而,怎样实现IPv4向IPv6的平滑过渡,以及怎样在现有IPv4网络上进行IPv6组网仍然是目前有待解决的问题。本文对目前常用的三种过渡技术双协议栈、隧道和地址翻译机制进行分析比较。 相似文献
4.
The influence of wall charge distribution on the time lag of address discharge in an AC plasma display panel is investigated using two different reset waveforms: one (typical reset) induces both face and surface discharges and the other (TR reset) induces face discharges only. The measured formative time lag and statistical time lag of address discharge for TR were 21–31 ns and 31–74 ns shorter than the one for the typical reset, respectively. The TR reset resulted in much less increase of statistical time lag than the typical reset when the reset-to-address time interval was increased, and 70 ns smaller deviation of the statistical time lag among different color cells. Calculations show that the TR reset forms a much smoother wall charge profile, which is less susceptible to cell parameter variations, than the typical reset. The observed differences in the time lags of address discharge between different scan lines and color cells are strongly correlated to the differences of the wall charge profile, indicating that a smooth wall charge profile formed by the reset using face discharges only reduces the time lag of address discharge and minimizes the susceptibility of address discharge to cell parameter variation. 相似文献
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6.
IP地址盗用行为是目前校园网管理所面对的一大难题。该文以IP地址盗用的概念及常见盗用方法为出发点,着重介绍了如何针对不同的盗用方式实施有效的防范措施,并对各种防盗措施进行了适用性分析。 相似文献
7.
对C++教学和编程过程中普遍存在的函数的参数的值传进、地址传递和引用传递三者之间极易混淆的问题进行了探讨和分析。并通过程序举例和图形化的方式揭示了函数的参数传递机制的本质。 相似文献
8.
为了提高系统的安全,提出基于静态NAT技术保护内部网络地址不被发现,使内网与外网络隔离。本文实现了NAT技术,并进行了时延和信息速率测试试验,试验结果表明:满足系统需求,提供一定的网络安全保障,提高了系统的安全性。 相似文献
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10.
防范地址解析协议ARP(Address Resolution Protocol)欺骗攻击的难点是:攻击源可以隐藏在网段内任何一个主机中,即使发现了攻击的存在,也难以迅速定位攻击源。结合校园网络的特点,提出了一种新的ARP攻击检测方案:检测服务器通过SNMP协议定期读取核心交换机的ARP、VLAN等信息和接入交换机的MAC-PORT信息,利用综合检测算法,及时发现攻击现象,迅速定位攻击源,并根据网络实际情况采用不同的技术措施进行处理。实践证明,该方法能够有效保障校园网络安全。 相似文献