FSE 2025是第31版的快速软件加密会议,也是国际加密研究协会(IACR)组织的地区会议之一。邀请有关对称密码学的原始研究论文提交给FSE 2025。FSE的范围集中在快速,安全的原始图和对称加密模式上,包括块密码,流密封器,密码,加密方案,哈希功能,消息身份验证代码,(加密)置换,(密码)置换术,实现的加密和验证工具,密码和评估工具和安全性和解决方案和解决方案和解决方案和解决方案和解决方案和解决方案和解决方案和解决方案和解决方案和解决方案和解决方案的实施和解决方案。自2017年以来,FSE还征求了知识系统化(SOK)论文的征求意见。这些论文旨在审查和背景特定领域的现有文献,以使该领域的现有知识系统化。要考虑出版,它们必须提供超越先前工作的附加价值,例如新颖的见解或合理地质疑以前的假设。SOK纸的标题必须以“ SOK:”开头,其次是初始论文的标题。TOSC还接受了附录和腐败(以前称为Errata)论文的提交。附录论文旨在以一种新颖而简洁的方式扩展现有的TOSC纸。附录纸的标题必须以“附录到”开头,然后是初始论文的标题。矫正文件旨在纠正现有TOSC纸中的重大错误。Crrigendum论文的标题必须以“ Corrigendum to”开头,然后是校正后的纸张标题。附录和折叠文件仅限于4页,不包括参考书目,并且不会在FSE出现。
这项研究的目的是对软件加密的使用及其在确保数据和通信中的重要性进行全面了解。尽管先前关于数据和通信加密的研究集中在网络安全上,但很少有人注意检查使用加密软件与数据和通信加密之间的关系。软件加密工具可以增强数据隐私并帮助保护敏感数据。为了填补这一研究空白,本研究使用了有关使用密码软件工具用于数据通信加密的定量研究。通过在2023年4月1日至2023年4月29日之间在LinkedIn上部署的调查收集数据。该调查的目标人群是该领域的大学讲师和工作专业人员。共有61名参与者完成了调查。调查结果表明,更强大的加密工具和数据加密将在发送和接收敏感数据时增加用户对数据安全性的看法。这项研究表明,在发送和接收敏感数据时,更强的加密和数据加密会增加用户的信心。
• 高级 P25 功能,例如身份验证 • 行业标准加密功能:AES 或 DES-OFB • ARC4™ 软件加密;与 ADP™ 兼容 • 常规投票扫描是标准配置 • 最多 1024 个频道 • 无线编程 (OTAP) 选项使您能够在现场对无线电进行编程 • 内部网编程 (OTIP) 允许您通过无线接入点或以太网接口对无线电进行编程 • 使用软件和硬件系统密钥增强无线电安全性 • Armada ® 编程软件提供简单的无线电群管理,其功能包括配置文件模板以及按功能或机构进行排序/过滤
加密标准、算法和加密方法、密钥建立和数字签名为网络安全提供了重要基础。NIST 加密标准已被采用作为保护通信和计算平台的重要工具。验证程序确保硬件和软件加密实现符合标准安全要求。密码学是一个不断发展的领域,它推动研究和创新,以应对不断进步的密码分析技术和攻击者快速增长的计算能力。此外,在当今的数字化环境中,加密机制在更广泛的平台上实现,用于各种目的。对新加密工具的需求比以往任何时候都高。以下成就表明 NIST 继续致力于其近 50 年来所履行的职责——引领公共和私人合作,促进加密技术和技术的持续改进和可靠性。
统一代理根据端点的近乎实时安全姿势提供零信任网络访问。它利用端点姿势和端点行为来检测威胁。代理商提供主动攻击表面降低和基于行为的威胁识别,有效地检测并停止了高级威胁,包括无申请恶意软件。这种方法可以确保连续保护,即使是为了受到损害和离线设备的损害,同时最大程度地减少了停留时间并在所有端点上保持稳健的安全性。该解决方案可防止数据剥落,命令和控制(C2)通信,文件篡改和勒索软件加密。与Fortinet安全结构无缝集成,可在所有端点上提供全面的可见性和合规性。集中管理简化了管理,为远程和本地环境提供了快速的脆弱性缓解和强大的防御。
从历史上看,一些非网络保险可能已经涵盖了现有保险条款中涵盖的网络事件,但这些事件并没有被明确排除在外。这被称为“静默网络”或“非肯定性”。涉及静默网络损失的网络事件的例子包括 2017 年 NotPetya 和 WannaCry 全球恶意软件攻击,这导致了财产保险下的索赔。这些攻击通过运行 Microsoft Windows 的计算机部署,对许多组织的运营产生了毁灭性的影响。据估计,WannaCry 勒索软件加密蠕虫感染了至少 150 个国家的 230,000 多台计算机。8 通常,在独立的网络保险下,这些索赔将在保险单下得到明确承保。也就是说,并非所有静默网络索赔都会在网络保险单下得到承保。那些因网络钓鱼等社会工程欺诈而产生的索赔可能不在承保范围内。网络保险单和具有网络排除条款的非网络保险单之间也可能存在承保范围的差距。
2023 - 2024软件工程实习生(长达一年的位置)PQShield(量子加密专家)•研究的软件材料法案(SBOM)建议最好的PQShield如何使其成为最佳的PQShield。了解了SBOM对软件安全性的重要性。•使用C和C#,编写了两个API来包裹PQShield的加密软件库,以帮助其可移植性。一个人已交付给客户。•在C中产生了一个兼容性演示,显示了他们的两个产品一起工作。我修改了他们的软件开发套件以进行加密和安全通信,以将其加密操作卸载到执行加速加密的专用硬件上。我将硬件加载到KV260 FPGA板上,并使用其API将其添加为软件开发套件的新的后端编译选项,从而消除了对软件加密库库的依赖。使用Docker容器和Make Build System,我将此修改后的SDK添加到了他们现有的Quantum后Web浏览演示中。此演示现在已成为关键客户端的完整产品。•在C中实现了量子安全通信协议PQnoise,并使用静态分析仪符合CERT-C。创建了已知的答案测试,并使用统一测试框架彻底验证实现。•通过聘用新实习生来获得面试技巧。我提供了我的学生经验的见解,CV筛选,询问了候选人,并参与了最终决策。