“因此,和拉古内斯一样,波德斯塔也落入了陷阱。按钮看似指向 Google 官方页面,但实际上却是精心设计的伪造页面,域名地址链接到南太平洋偏远的环礁群。这些细节旨在诱骗波德斯塔输入密码。这种技术被称为“鱼叉式网络钓鱼”。它是一种针对公司和政治组织的特别有效的武器,因为它只需成功一次,针对一个目标。之后,攻击者可以使用第一个被入侵帐户的可信身份更轻松地诱骗同事打开受感染的附件或点击恶意链接。一个有效的电子邮件密码不仅会泄露多年的办公室聊天记录、发票、信用卡账单和机密备忘录;它还经常被用来控制其他个人帐户 — Twitter、Facebook、Amazon — 甚至访问公司服务器和互联网域。”
“网络依赖型犯罪”(或“纯粹”网络犯罪)是指只能使用计算机、计算机网络或其他形式的信息通信技术 (ICT) 实施的犯罪。这些行为包括传播病毒或其他恶意软件、黑客攻击和分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。这些活动主要针对计算机或网络资源,但攻击可能会产生各种次要结果。例如,通过入侵电子邮件帐户收集的数据随后可能用于实施欺诈 4 。 “网络犯罪”是传统犯罪,可以通过使用计算机、计算机网络或其他形式的 ICT 扩大规模或范围。与仅依赖 ICT 的网络依赖型犯罪不同,网络犯罪的基本犯罪行为无需使用 ICT 即可实施。欺诈和盗窃是两种最常见的网络犯罪 5 。例如,诈骗电子邮件试图诱骗收件人向未知发件人转账。
m arkusdeBrün描述了各种类型的滥用类型,这些滥用行为正常挑战互联网基础设施运营商:•网络钓鱼:网络钓鱼攻击,犯罪分子欺骗用户揭示机密信息,仍然是广泛的威胁。网站网站的扩散需要进行预防和快速检测。区分网络钓鱼和欺诈通常是具有挑战性的。网络钓鱼地点的体积有所减少,但质量却大大提高。•恶意软件:恶意软件越来越多地用于利用或损坏基础架构。通过不同渠道传递的多样性也增加了,将操作员的响应时间和防御措施投入了测试。•僵尸网络:打击僵尸网络 - 用于恶意活动的感染设备的网络 - 是一个复杂的挑战,因为它们通常很难大规模识别和操作。•垃圾邮件:尽管有多年的对策,但垃圾邮件仍然是滥用的重要来源。不需要的消息的质量分布会给系统带来压力,并且需要专门的过滤和检测技术。
说明:网络钓鱼是一种社会工程攻击,涉及发送似乎来自合法来源的欺诈电子邮件,例如付款网站,银行或其他受信任的实体。网络钓鱼的目的是欺骗收件人点击恶意链接,打开恶意附件或提供敏感信息,例如登录凭证,个人数据或财务详细信息。在这种情况下,员工收到了付款网站的电子邮件,要求员工更新联系信息。该电子邮件包含一个链接,该链接将员工指向一个模仿真正的网站的假网站。员工输入了登录信息,但收到了“找不到页面”错误消息。这表明该员工成为网络钓鱼攻击的受害者,攻击者可能已经捕获了雇员对付款网站的证书。参考:其他社会工程攻击 - Comptia Security+ SY0-701 - 2.2,Comptia Security+:社会工程技术和其他攻击…… - NICCS,[Comptia Security+研究指南超过500个实践测试问题:考试SY0-701,第9版,第9版]
Cas9 切割的位置由与 Cas 蛋白结合的短 RNA 分子(称为向导 RNA)决定(图 1)。向导 RNA 与 Cas9 结合后,复合物扫描基因组以查找称为 PAM 的三碱基序列。Cas9 PAM 序列为 5' NGG 3',其中 N 可以是任何碱基。当 Cas9 遇到 PAM 序列时,它会解开 DNA,将其分离成单链。然后,Cas9 使用向导 RNA 来确定是否切割 DNA。向导 RNA 的一端有约 20 个碱基,它们决定了 Cas9 将切割哪个 DNA 序列。如果向导 RNA 中这约 20 个碱基的序列与 DNA 互补,则 Cas9 将切割 DNA 的两条链。如果向导 RNA 与 DNA 不匹配,则复合物将移动到下一个 PAM 位点,双螺旋将重新拉上拉链,变成双链形式。使用 Cas9 作为基因编辑工具的诀窍是,科学家可以定制这个约 20 个碱基的序列,将 Cas9 定位到 DNA 的特定区域,基本上允许他们对 Cas9 的切割位置进行编程。
Cas9 切割的位置由与 Cas 蛋白结合的短 RNA 分子(称为向导 RNA)决定(图 1)。向导 RNA 与 Cas9 结合后,复合物扫描基因组以查找称为 PAM 的三碱基序列。Cas9 PAM 序列为 5' NGG 3',其中 N 可以是任何碱基。当 Cas9 遇到 PAM 序列时,它会解开 DNA,将其分离成单链。然后,Cas9 使用向导 RNA 来确定是否切割 DNA。向导 RNA 的一端有约 20 个碱基,它们决定了 Cas9 将切割哪个 DNA 序列。如果向导 RNA 中这约 20 个碱基的序列与 DNA 互补,则 Cas9 将切割 DNA 的两条链。如果向导 RNA 与 DNA 不匹配,则复合物将移动到下一个 PAM 位点,双螺旋将重新拉上拉链,变成双链形式。使用 Cas9 作为基因编辑工具的诀窍是,科学家可以定制这个约 20 个碱基的序列,将 Cas9 定位到 DNA 的特定区域,基本上允许他们对 Cas9 的切割位置进行编程。
Cas9 切割的位置由与 Cas 蛋白结合的短 RNA 分子(称为向导 RNA)决定(图 5)。向导 RNA 与 Cas9 结合后,复合物扫描基因组以查找称为 PAM 的三碱基序列。Cas9 PAM 序列为 5' NGG 3',其中 N 可以是任何碱基。当 Cas9 遇到 PAM 序列时,它会解开 DNA,将其分离成单链。然后,Cas9 使用向导 RNA 来确定是否切割 DNA。向导 RNA 的一端有约 20 个碱基,它们决定了 Cas9 将切割哪个 DNA 序列。如果向导 RNA 中这约 20 个碱基的序列与 DNA 互补,则 Cas9 将切割 DNA 的两条链。如果向导 RNA 与 DNA 不匹配,则复合物将移动到下一个 PAM 位点,双螺旋将重新拉上拉链,形成双链形式。使用 Cas9 作为基因编辑工具的诀窍是,科学家可以定制这个约 20 个碱基的序列,将 Cas9 定位到 DNA 的特定区域,基本上允许他们对 Cas9 的切割位置进行编程。
其中cas9将切割的地方由称为指导RNA的短RNA分子确定,该指南RNA与CAS蛋白结合(图5)。引导RNA与Cas9结合后,该复合物将基因组扫描为一个称为PAM的三个碱基序列。cas9 pam序列为5'ngg 3',其中n可以是任何碱基。当Cas9遇到PAM序列时,它会解压缩DNA,将其分成单链。cas9使用引导RNA确定是否切割DNA。在引导RNA的一端是约20个碱基,确定将切割哪种DNA序列Cas9。如果引导RNA中的20个碱基序列与DNA互补,则CAS9将切割DNA的两个链。如果引导RNA与DNA不匹配,则该复合物将移至下一个PAM位点,并且双螺旋将重新拉链为双链形式。将Cas9用作基因编辑工具的诀窍是,科学家可以自定义这个〜20个基本序列,以将Cas9靶向DNA的特定区域,从而基本上允许它们编程CAS9可以切割的地方。
摘要。半自主车需要监视驾驶员检查他是否正在监督系统和/或准备接管。大多数汽车都依靠方向盘传感器来检测手,并且不监视驾驶员可能执行的非驾驶相关任务。我们提出了一个带有多个分支体系结构的基于摄像头的系统,该系统在代表次要任务和平板电脑位置的平板电脑上提供了方向盘上的手数。它还解决了其他基于摄像头系统的常见问题:转向轮前的自由手可以归类为抓住它。此外,我们的系统处理驾驶员可能在方向盘上使用平板电脑的情况,因为他可以在自主模式下进行。这两个点对于评估驾驶员需要接管的时间至关重要。最后,将方向盘和相机系统都结合在一起也将使车辆更难欺骗,因此更安全。视频可用:https://www.youtube.com/watch?v=qfyom4sdwr4
美国小企业管理局和 SCORE“美国小企业顾问”很荣幸将圣地亚哥 SCORE 评为年度全国 SCORE 分会。圣地亚哥 SCORE 表现出色,服务增长迅速,公众宣传成功,客户满意度极高。该分会在整个圣地亚哥县发挥着重要作用,仅去年一年,在圣地亚哥 SCORE 总裁 Monty Dickinson 和 SCORE 地区总监 Rod Means 的领导下,该分会就通过辅导课程和研讨会提供了 11,000 多项服务。Monty 曾担任汽车零部件制造商 Key Safety Systems 的首席运营官,现已退休,拥有丰富的商业经验。他目前是大圣地亚哥男孩和女孩俱乐部的董事会成员。Rod Means 的宝贵指导为该分会带来了巨大的益处。Rod 从他创办的汽油分销公司 TRICK Enterprises 退休后,一直担任志愿者导师。他在 Texaco 的销售和营销背景帮助他在圣地亚哥 SCORE 担任过许多职位,包括营销副总裁和分会主席。Rod 还是 SCORE 全国营销咨询委员会的成员,在那里他为全国营销计划提供指导和建议。圣地亚哥 SCORE 增加了新的分支机构和网络摄像头,志愿者可以为客户提供面对面的指导。该分会与不同的当地组织合作,每月为 150 名与会者赞助一次女性商业圆桌早餐会。