网络安全新纪元
一、引言
随着信息技术的飞速发展,网络已成为现代社会不可或缺的基础设施之一。
网络安全问题也随之而来,日益严峻。
在这个数字化时代,网络安全已成为全球关注的焦点,关乎国家安全、社会稳定、经济发展以及个人隐私等多个领域。
本文将探讨网络安全新纪元的特点、挑战以及应对策略。
二、网络安全的现状与挑战
1. 网络攻击手段日益升级
随着技术的不断进步,网络攻击手段不断翻新,病毒、木马、钓鱼网站等日益泛滥,使得网络安全环境日益严峻。黑客团伙的跨国合作也给网络安全带来了新的挑战。这些团伙往往拥有高度的组织性和技术性,他们利用先进的攻击手段窃取数据、破坏系统、制造混乱,给企业和个人带来巨大的损失。
2. 数据安全与隐私保护备受关注
随着大数据时代的来临,个人信息泄露和网络隐私泄露的问题愈发严重。这些信息可能被用于诈骗、身份盗用等非法活动,给个人和社会带来极大的危害。因此,如何保护数据安全与隐私保护已成为网络安全领域亟待解决的问题之一。
三、网络安全新纪元的特点
1. 跨界融合趋势明显
网络安全不再仅仅是技术问题,而是涉及到政治、经济、文化等多个领域的问题。因此,网络安全领域的跨界融合趋势日益明显。在安全技术创新的同时,也需要加强对政策法规的制定和道德伦理的考量。这种跨界融合将推动网络安全事业的全面发展。
2. 安全防护智能化和自动化水平提升
随着人工智能技术的发展,网络安全领域的智能化和自动化水平不断提升。智能安全系统能够自动识别威胁、自动防御攻击,大大提高了网络安全的防护能力。同时,利用大数据技术进行分析和预测也成为网络安全领域的一种趋势。这些技术的应用将有助于网络安全行业更好地应对挑战。
四、应对网络安全挑战的策略与措施
政府应发挥积极作用:加强政策法规的建设和管理体制创新力度强化政府在网络安全领域的作用十分重要。
政府应制定相关法律法规并加强监管力度,同时引导企业加强自律意识培养健全的网络安全管理机制以保障国家安全和公众利益为最高原则并积极推进技术创新以提高整体防护能力同时也应重视网络安全教育和人才培养提高全社会的网络安全意识和素质共同维护网络空间的安全稳定政府和企业应共同应对合作互利合作安全的发展成为当下全社会对网络空间安全工作建设的必然要求共同提升包括应急处置水平在内行业协同联动能力共同应对网络安全威胁和挑战共同推动网络空间的安全稳定与发展个人用户需提高防范意识学习安全知识保护个人信息和隐私网络安全事关每个人的利益也需要个人的积极参与和提升安全意识每个人都应树立安全第一的原则注意保管好自己的账号和密码提高风险识别和抵御能力注意对数据的保护谨防数据泄露防范钓鱼网站和网络诈骗学习并掌握基本的安全知识和技术积极参与网络安全宣传和培训活动共同维护网络空间的安全稳定总结网络安全的挑战无处不在但我们有信心和能力共同应对在全社会的共同关注和努力下我们一定能够建设一个更加安全稳定的网络空间来迎接网络安全新纪元通过跨界融合技术创新政策支持以及全社会的共同努力我们将共同构建一个更加繁荣和谐的网络世界迎接一个更加美好的明天网络安全新纪元需要我们共同守护网络安全需要我们共同努力迎接一个更加美好的明天让网络安全的天空更加明亮是我们共同的责任和使命。
肠外营养制剂脂肪乳的优点有哪些
脂肪乳剂是构成TPN中非蛋白质能源之一, 为合理应用并减少与之有关的代谢性并发症, 了解不同脂肪乳剂的代谢特点, 显然是有临床意义的。 方法 根据甘油三酯的碳原子数不同, 分为长链、 中链和短链甘油三酯。 目前临床常用的有单纯LCT和MCT/LCT物理混合的脂肪乳剂。 处于研究和临床试用阶段的还有结构脂肪乳、 含ω-3的脂肪剂和含橄榄油的脂肪乳等制剂。 结果 脂肪乳剂可提供能量和必需脂肪酸、 维持细胞结构和脂肪组织的恒定。 结论 不同链长和结构的甘油三酯, 构成的脂肪乳剂的不同代谢特点, 决定了它们在临床的选择应用。 二十世纪六十年代初, Wretlind等研制成功以大豆油为基础的脂肪乳剂, 使临床结束了历经数十年的主要以高渗葡萄糖为非蛋白质能量的静脉营养的应用, 开创了真正意义上的肠外营养(parenteral nrtrition,PN)的新纪元[1]。 自第一代能被临床安全应用的脂肪乳剂问世后, 对其代谢特点和应用效果的研究不断深入; 同时, 不同特点的脂肪乳剂产品也得到迅速发展。 由于脂肪乳剂构成PN中非蛋白质能源之一, 为合理应用并降低与之有关的代谢性并发症, 了解不同脂肪乳剂的代谢特点显然是有临床意义的。 一、 脂肪乳剂的构成与代谢特点脂肪乳剂是一种水包油性乳剂, 主要由植物油、 乳剂和等渗剂等组成。 脂肪乳剂的能量密度较高, 以小容量提供高热量, 1克脂肪氧化后可提供37.62千焦耳(kJ)。 临床应用脂肪乳剂的意义在于提供必需脂肪酸和能量, 维持细胞结构和人体脂肪组织的恒定。 目前, 临床常用的脂肪乳剂中, 大多数以大豆油为原料, 也有以其它植物油为原料构成。 由于构成脂肪乳剂的原料不同, 其中甘油三酯的碳原子数不同。 由14~24个碳原子组成者属于长链甘油三酯(LCT), 由6~12个碳原子组成者为中链甘油三酯(MCT), 仅由2~4个碳原子组成的则为短链甘油三酯。 根据有无双键及双键数目将脂肪酸分为饱和脂肪酸(无双键)、 单不饱和脂肪酸(含一个双键)和多不饱和脂肪酸(含2个和2个以上双键); 后者又依第一个双键所处置分为ω-3、 6、 7、 9脂肪酸。 亚油酸、 十八碳二烯-9,12-酸是大豆油的基本组成成分, 属ω-6族多不饱和脂肪酸; α-亚麻酸在大豆油中仅含少量, 最多见于鱼油中, 属ω-3族多不饱和脂肪酸。 所有这些脂肪酸的不同代谢特点决定了它们在临床疾病中的选择应用。 LCT脂肪乳剂能提供必需脂肪酸和能量, 但LCT进入线粒体代谢需依赖于肉毒碱转运, 氧化代谢速度慢。 有研究发现较长期应用时可能蓄积于网状内皮细胞, 肝、 脾内可有脂肪色素沉着, 对机体免疫功能也有抑制作用, 这种免疫抑制作用不仅与脂肪乳剂的剂量和输注速度有关, 而且涉及脂肪来源。 因此, 继LCT后, 又从棕榈核仁和椰子油中分馏出MCT, 以期改善应用脂肪乳剂的安全性和有效性。 就理论角度而言, MCT较LCT水溶性更好, 不需依赖肉毒碱即可进入线粒体进行快速氧化, 在血循环中的清除速度较LCT更快, 不易在肝脏中蓄积, 这对肉毒碱缺乏的危重病人和新生儿无疑是有利的。 但MCT亦有其不足之处: 不能提供必需脂肪酸, 应用纯MCT可引起代谢性酸中毒和神经系统副作用。 所以, 将MCT与LCT按一定比例进行物理混合后形成的脂肪乳剂, 可达到扬长避短的效果。 结构脂肪乳剂是继MCT/LCT物理混合制剂后以化学混合为特点的新制剂, 即在一个甘油分子的三个碳链上结合不同链长的脂肪酸。 较之纯MCT或MCT/LCT物理混合的脂肪乳剂耐受性好、 氧化更快、 且不易发生酮症或高脂血症, 能更明显地增强氮储留效果[2,3]; 其长期效果还有待临床实践证实。 短链脂肪酸具有促进肠道血流、 刺激胰酶分泌、 促进结肠内水钠吸收等特点, 适用于短肠综合征病人。 当TPN内含有短链脂肪酸时, 因其对肠粘膜的刺激作用, 可明显减少标准TPN时可能出现的肠粘膜萎缩和肠菌易位。 尽管短链脂肪酸具有上述优点, 但不宜作为主要能量供应。 目前, 短链脂肪酸仅处于动物实验和临床试验阶段。 除上述各种脂肪乳剂以外, 近年新开发的还有含橄榄油的脂肪乳剂, 其中富含单不饱和脂肪酸, 该乳剂较之大豆油脂肪乳剂含有更多的具生物活性的α-生育酚。 α-生育酚可减少脂肪过氧化, 亦有益于维护免疫功能。 含鱼油的脂肪乳剂富含ω-3多不饱和脂肪酸, 有助于降低发生心血管疾病的危险性、 减少血小板活化、 防止肿瘤生长、 提高免疫功能等。 上述有些新制剂尚处于实验阶段, 其理论意义还有待临床验证。 二、 脂肪乳剂的临床应用(一) 应激状况下: 较大的手术、 创伤和感染都可促使机体产生应激反应,而应激反应是机体维持生命的一种全身性代谢反应。 一般而言, 手术创伤等应激状态下, 随着神经内分泌的变化, 脂肪动员加速, 血浆游离脂肪酸和甘油三酯水平均增高, 更新率加快; 脂肪成为体内主要的供能物质。 此时, 无论提供哪种脂肪乳剂, 当其占总能量的30%~50%时均不易造成高脂血症; 若与碳水化合物共同构成非蛋白质热卡则具有较佳的节氮效应。 以急性重症胰腺炎(SAP)为例, 该病病程长, 消耗大, 有时需多次手术, 若无积极的营养支持, 病人可因严重营养不良而并发多脏器功能障碍, 影响预后。 将肠外营养(PN)支持作为SAP综合治疗措施之一已成为临床医师的共识。 PN中含有脂肪乳剂, 可减少外源性葡萄糖的用量, 使SAP患者的高血糖现象更易于控制。 脂肪乳剂一般占非蛋白质热卡的40%~60%。 但在部分急性重症胰腺炎患者, 高脂血症常成为其发病的诱因, 还有部分病人则因胰腺炎本身的病理变化而出现高脂血症; 对这些病人, 脂肪乳剂是否适用尚存争议。 一般认为, 这些病人的高脂血症多因体内脂代谢异常或紊乱所致, 外源性脂肪乳的代谢是否也受影响尚不明确, 故对已存在高脂血症的急性胰腺炎病人, 多不主张将脂肪乳剂作为主要的供能物质。 但若同时伴有高血糖者, 因葡萄糖应用受限制, 脂肪乳剂应酌情应用, 且应选择氧化代谢较快的MCT/LCT脂肪乳。 为安全起见, 宜积极监测血脂代谢及脂肪廓清程度, 以利及时修正营养支持方案。 另有少数急性重症胰腺炎病人, 可出现凝血功能的紊乱。 本院曾对此类病人在应用脂肪乳剂前后观察其出、 凝血的多项指标, 发现仅伴有轻度出、 凝血时间功能异常的病人, 短期、 适量应用单纯LCT或MCT/LCT物理混合的脂肪乳剂, 并不加重凝血纤溶系统的异常, 是安全有效的[4]。 (二) 肝功能障碍: 严重肝功能障碍病人的预后往往取决于肝细胞的再生能力。 细胞再生需要能量, 肝脏获取ATP的最基本途径是通过脂肪酸氧化过程。 当脂肪酸氧化受抑时, 肝细胞再生过程受阻。 比较部分肝切除术后大鼠接受等热卡脂肪乳剂或葡萄糖溶液及生理盐水后肝细胞的再生能力, 发现接受脂肪乳剂的大鼠肝细胞有丝分裂最为活跃。 同等条件下的另一组动物实验也显示了相似结果: 脂肪乳剂组的大鼠残存肝脏中蛋白质含量、 蛋白质/甘油三酯比例、 线粒体中蛋白质合成率均优于非脂肪乳剂组; 而且, 后组大鼠肝功能明显异常, 肝小叶中脂肪浸润更为显著。 这些研究结果表明脂肪对于受损肝脏的再生修复而言是极为重要的[5]。 脂肪的这种积极作用可能与其增强肝脏对能量的利用和促进磷脂及胆固醇的合成有关。 临床上, 不少病人在肝病或肝功能障碍时对脂肪的消化、 吸收能力下降, 病人表现为厌食油腻, 经胃肠供给脂肪常难以耐受。 此类病人, 如果通过静脉途径提供脂肪, 其耐受程度可能好些。 比较现有常用脂肪乳剂的代谢特点, 以MCT/LCT物理混合的脂肪乳剂或结构脂肪乳是肝脏功能障碍 时较为理想的选择。 应用时, 宜与葡萄糖共同构成非蛋白质能量, 并以全营养混合液的方式输注。 至于脂肪占非蛋白质能量的比例, 应视病人肝功能受损程度和对脂肪代谢、 廓清能力而定。 多数情况下, 与无肝功能障碍的营养不良病人所用比例相比。 仅在严重肝损时, 适当减量。 (三) 脂肪乳剂的特殊作用: 近十年来, 以脂肪为基础作为药物载体系统越来越受关注。 临床不少药物水溶性差, 必须依靠溶剂才能发挥作用。 而有机溶剂不仅本身有一定毒性, 还可能干扰药物效果。 以大豆油为主要成分的脂肪乳剂既具有溶剂特性, 又几乎无毒性的优点。 某些药物, 在以脂肪乳剂为溶剂后, 减少了与药物相关并发症的发生, 有效控制了药物的释放。 临床多见应用脂肪乳剂作为载体溶剂的药物有地塞米松、 安定和短效麻醉剂(Propofol)等。 有研究发现, 将二性霉素B加入脂肪乳剂后应用, 两性霉素B对机体的毒副反应较之加入5%葡萄糖溶液应用时为轻, 在体内的清除速度亦加快[6]。 相信在不久的将来会越来越多地将脂肪乳剂用于药物载体系统。
安防监控的概念?
安防是指安全防范,防护,不受侵害。 安全防范术语,对生命、财产、环境、信息等的安全防护。 监控是指监视、控制、防控。 大多都指为了不受侵害而采取的防护监视措施。 安防监控主要包括:监控系统、红外周界报警系统、家居防盗报警系统、楼宇对讲系统、停车专用管理系统、小区一卡通系统,为了生命、财产、环境、信息等腰三角形的安全防护而协同工作的一系列体系。 定义监控系统是安防系统中应用最多的系统之一,监控系统一般是由前端摄像机和后端软件系统组成。 目前监控系统在全国各大、中、小城市都有较为广泛的应用。 近来,市场上新推出了一款家用型视频监控产品:“奇趣果KIWI系列家用网络摄像机”,它可以说是开创了家庭安防监控的新纪元。
计算机毕业论文 计算机通信网络安全浅析
自从计算机网络降生以来,网络平安是一个遭到人们普遍关注的课题。 网络平安极端重要,网络只要平安才能够保证网络生活可以有序停止、网络系统不遭毁坏、信息不被窃取、网络效劳不被非法中缀等。 随着人们对计算机网络依赖水平的进步,信息系统的平安性显得愈加重要,如何保证网络通讯的平安性成为人们必需面对的问题。 因而,有必要制定并施行计算机通讯网络平安防护战略,以维护计算机通讯网络正常工作次序,防备计算机立功,预防计算机平安事故,有效保证计算机通讯网络的平安。 1 计算机通讯网络平安要挟在计算机通讯网络环境中,可能经常存在以下几种攻击:1)泄密:将音讯内容走漏给没有合法权益的其别人或程序;2)传输剖析:经过剖析通讯双方的通讯形式,肯定衔接的频率和持续时间,或者是肯定通讯的音讯数量和长度;3)假装:攻击者产生一条音讯并宣称该音讯来自某一合法实体,或者攻击者发送有关收到或未收到音讯的狡诈应对;4)内容修正:抵消息的内容停止修正,包括插入、删除、转换和替代等;5)发送方承认:发送方承认未发送某条音讯;6)接纳方承认:接纳方承认收到某条音讯。 2 平安认证技术信息的平安传输是由加密技术来保证的,而对通讯双方实体身份确实认是经过认证技术来完成的。 平安认证是最重要的平安效劳之一,由于一切其他的平安效劳都依赖于该效劳。 认证技术能够抵御冒充攻击的风险,也可用来确保身份,它是用来取得对谁或对什么事情信任的一种办法。 一个身份的合法具有者被称作一个实体。 各种物理方式的主体也需求认证,例如人、设备或计算机系统中运转的应用等。 对密码系统的攻击有两种:一种是被动攻击,攻击者只是对截获的密文停止剖析而已。 另一种是主动攻击,攻击者经过采取删除、添加、重放、伪造等手腕主意向系统注入假音讯。 为了保证信息的可认证性,抵御主动攻击,一个平安的认证体制至少应该满足以下几个请求:1)假定的承受者可以检验和证明音讯的合法性、真实性和完好性。 2)音讯的发送者对所发的音讯不能抵赖,有时也请求音讯的承受者不能承认所收到的音讯。 3)除了合法的音讯发送者外,其别人不能伪造合法的音讯。 认证体制中通常存在一个可信中心或可信第三方,用于仲裁、颁发证书或管理某些信息。 3 防火墙技术防火墙技术是如今市场上应用范围最广、最容易被用户承受的网络平安产品之一。 防火墙将内部可信区域与外部要挟区域有效隔离,将网络的平安战略制定和信息流集中管理控制,为网络边境提供维护。 运用防火墙,能够避免非法用户对网络资源的访问。 防火墙是运用过滤器来阻断一定类型的通讯传输。 网关是一台机器或一组机器,它提供中继效劳,以补偿过滤器的影响。 普通状况下,两个网关经过内部过滤器到内部的衔接比外部网关到其他内部主机的衔接更为开放。 就网络通讯而言,两个过滤器或网关自身,都是能够省去的,详细状况随防火墙的变化而变化。 防火墙依照事前规则好的配置和规则,监测并过滤一切通向外部网和从外部网传来的信息,只允许受权的数据经过。 防火墙还应该可以记载有关的衔接来源、效劳器提供的通讯量以及试图闯入者的任何企图,以便当系统管理员的监测和跟踪,并且防火墙自身也必需可以免于浸透。 4 加密技术加密技术通常分为两大类:对称式和非对称式。 对称式加密就是加密和解密所运用的密钥是相同的,或者能够从一个密钥推算出另一个密钥。 非对称式加密就是加密和解密所运用的不是同一个密钥,通常有两个密钥,称为公钥和私钥,它们两个必需配对运用,否则不能翻开加密文件。 这里的公钥是指能够对外发布的;而“私钥”则不能,只能由持有人一个人晓得。 它的优越性就在这里,由于对称式的加密办法假如是在网络上传输加密文件就很难把密钥通知对方,不论用什么办法都有可能被别窃听到。 而非对称式的加密办法有两个密钥,且其中的公钥是能够公开的,也就不怕他人晓得,收件人解密时只能用本人的私钥解密,这样就很好地防止了密钥的传输平安性问题。 公钥密码的提出 论文网,创始了现代密码开展的新纪元。 假如没有公钥密码,那么在大型、开放的电子网络环境中建立具有普适性的信息平安根底设备则是一件不可想象、无法完成的事。 公钥密码体制的概念是在处理单钥密码体制中最难处理的两个问题时提出的,这两个问题分别是密钥分配和数字签名。 单钥密码体制在停止密钥分配时,请求通讯双方或者曾经有一个共享的密钥,或者能够借助一个密钥分配中心来分配密钥。 对前者的请求,常常可用人工方式传送双方最初共享的密钥,但是这种办法本钱很高,而且还要依赖于通讯过程的牢靠性,这同样是一个平安问题的隐患。 关于第2个请求则完整依赖于密钥分配中心的牢靠性,同时密钥分配中心常常需求很大的内存容量来处置大量的密钥。 公钥密码技术和对称密码技术的比拟能够从算法和密钥两个方面来停止。 在算法方面,公钥密码体制的算法容易用准确的数学术语描绘,它树立在特定的已知数学问题上,平安性依赖于这种数学问题的求解是计算上不可能的。 与此相对,传统密码体制的算法以复杂紊乱的数学方程为根底。 固然求解单个方程并不艰难,但由于它被屡次迭代和搅乱,以致无法用解析法求解。 在密钥方面,这两种密码体制的密钥产生方式也不同。 在对称密码体制中,加密密钥和解密密钥能够简单地相互推导,因而它们是以简单的办法随机选择的。 在公开密钥密码体制中,由公开密钥不能简单地推出机密密钥。 机密密钥是依照特定的请求选择的,而公开密钥又是由机密密钥应用肯定的步骤有效地计公钥密码体制造为一种加密技术,它也是易受穷举攻击的,其处理办法也是运用较长的密钥。 由于公钥密码体制运用的是某种可逆的数学函数,计算函数值的复杂性可能不是密钥长度的线性函数,而是比线性函数增长更快的函数,所以一方面为了抗穷举攻击,密钥长度要足够长;另一方面为了便于完成,处理公钥密码加解密速度较慢的问题,请求密钥长度尽可能短。 在实践完成中,普通用公钥密码来停止密钥的管理和数字签名。
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