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安全密码_百度百科
关闭特色百科用户权威合作手机百科 收藏 查看&安全密码本词条缺少概述、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!类&&&&型大型安全知识类节目时&&&&间每周三晚9点20分
自2012年2月以来,贵州卫视强势推出了大型安全知识类节目《安全密码》,这是一档具有极强可看性的悬念故事节目,同时又是一档实用性极强的安全知识传播、危机处理技巧讲述的服务类节目。《安全密码》节目于每周三晚9点20分与观众们见面,旨在通过一个个亲历者讲述的危机事件,向观众们传播安全知识和各种危机处理技巧!节目由国内知名电视人、心理学专家担纲主持,他将以他一向大气、专业的主持风格,营造出现场与节目短片故事同样紧张刺激的氛围。同时,节目还邀请了教授,和被称为“中国最美女”的中国法医学会副会长王雪梅以及各个专业领域的专家学者,担任节目的“安全博士”,节目中更有遭曾遇危机事件的亲历者倾情讲述,力图令大家在惊心动魄的故事重现和现场体验团答题中,获得危机处理技巧!
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医保卡初始密码是什么?
[导读]:医保卡初始密码是什么?对于不同地区,不同年份发的卡,会有不同的答案。下面是医保卡初始密码主要用到的几种形式,供大家参考。对于有初始密码函的朋友,那我们就爱莫能助了,如果你丢了密码函,只能去社保局办理相关事务了。
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【摘要】卡初始密码是什么?对于不同地区,不同年份发的卡,会有不同的答案。下面是医保卡初始密码主要用到的几种形式,供大家参考。对于有初始密码函的朋友,那我们就爱莫能助了,如果你丢了密码函,只能去局办理相关事务了。
最简单的医保卡初始密码:
身份证号后六位,六个6,六个3,六个0,六个8,123456&&说真的,这些估计各地都用过。所以在此我们提供一个最权威最准确的查询途径给您,请拨打社保查询电话:12333,一定能得到满意的答复!如果您还是懒得打电话,想在网上找的话,劝您还是别费力气了,前面这几组数据您试了都不对,那唯一的办法就是找社保局,不信您就试试吧。
密码函的形式发放初始密码
因为之前的医保卡初始密码过于简单,而且是统一的初始密码,很多粗心的人一直不去修改自己的初始密码,导致医保卡丢失后余额被盗刷。所以部分地区医保卡发放时会带一张密码函,这张密码函内就是医保卡和医保存折的初始密码,注意,这个是和你自己的卡与折绑定的,如果这个密函丢了,那就没辙了,非得亲自去社保局办理密码重设不可。
(相关阅读:)
友情提示:
1.初始密码如何修改?
改变初始化密码的方法有两种:
1.是持本人身份证到定点医疗机构及定点零售药店改变密码;
2.持本人身份证到当地医保中心改变密码;
3.到医保卡的发行银行柜台、柜员机或者带有&银联&标志的ATM机上修改密码。(这个要根据你的卡的实际情况来定)
2.医保卡密码丢失该怎么办?
如果自己不知道初始密码或者自己修改了密码后忘记掉了该怎么办?
遇到这样的情况,办法只有一个:携本人身份证亲子去当地医保局办理修改密码手续。虽然麻烦了点,但是没有别的办法了。
特定重疾(轻症)保障
300000*(1+3%*保单经过整年度)
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医疗费用-100元
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日额保险金×(实际住院天数-3)
日额保险金×住院天数
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意外身故、残疾、烧烫伤
0-已给付的伤残保险金
意外身故、残疾、烧烫伤
0*给付比例
门诊、急诊类
(实际医疗费用-其他途径获取的补偿-免赔额)*给付比例
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2011年12月,的安全系统遭到攻击,600万用户的登录名、密码及邮箱遭到泄漏。随后,CSDN&密码外泄门&持续发酵,、等网站相继被曝用户数据遭泄密。天涯网于12月25日发布,称天涯4000万用户隐私遭到黑客泄露。此次失窃的只是密码集,用户只要及时修改密码即可避免隐私失窃,因此不用恐慌。但用户修改密码只是“治标”,网站改变数据存放策略才是“治本”。
2011年12月,CSDN、、世纪佳缘、等多家网站的用户数据库被曝光在泄露的网站用户数据库网络上,由于部分密码以明文方式显示,导致大量网民受到隐私泄露的威胁。最早牵涉这一事件的CSDN已经报案,但围绕“谁是窃取曝光这些数据库”这一问题,网络上有诸多传言。
网友曝出CSDN的用户数据库被黑,600余万用户资料被泄露,CSDN官方随后证实了此事,称此数据库系2009年CSDN作为备份所用,目前尚未查明泄露原因。CSDN随后向用户发表了公开道歉信,并称已向公安机关报案,现有的2000万注册用户的账号密码数据库已经全部采取了密文保护和备份。
目前可查的关于这一事件的最早披露者是来自于乌云安全问题反馈平台,12月29日下午消息,继 CSDN、天涯社区用户数据泄露后,互联网行业一片人心惶惶,而在用户数据最为重要的电商领域,也不断传出存在漏洞、用户泄露的消息,漏洞报告平台乌云昨日发布漏洞报告称,支付宝用户大量泄露,被用于网络营销,泄露总量达1500万~2500万之多,泄露时间不明,里面只有支付用户的账号,没有密码。已经被卷入的企业有(微博)商城、(微博)和(微博)网,其中京东及支付宝否认信息泄露,而当当则表示已经向当地公安报案。[1]我们非常抱歉,发生了CSDN用户泄露事件,您的用户密码可能被公开。我们恳切地请您修改CSDN相关密码,如果您在其他网站也使用同一密码。请一定同时修改相关网站的密码。
CSDN已向公安机关正式报案,公安机关也正在调查相关线索。
再次向您致以深深的歉意!
关于CSDN网站用户帐号被泄露的声明:(部分)
CSDN网站早期使用过,使用明文是因为和一个第三方chat程序整合验证带来的,后来的程序员始终未对此进行处理。一直到2009年4月当时的程序员修改了密码保存方式,改成了加密密码。
但部分老的明文密码未被清理,2010年8月底,对帐号数据库全部明文密码进行了清理。 2011年元旦我们升级改造了CSDN帐号管理功能,使用了强加密算法,解决了CSDN帐号的各种安全性问题。
2009年4月之前是明文,2009年4月之后是加密的,但部分明文密码未清理;2010年8月底清理掉了所有明文密码。所以从2010年9月开始全部都是安全的,9月之前的有可能不安全。
泄露出来的CSDN明文帐号数据是2010年9月之前的数据,其中绝大部分是2009年4月之前的数据。因此可以判断出来的泄露时间是在2010年9月之前。泄露原因正在调查中。
1、我们将针对2010年9月之前的注册用户,提示修改密码,并提示用户把其他网站相同的密码也尽快修改。
2、我们将针对所有用户进行提示,要求用户修改密码,并提示用户把其他网站相同的密码也尽快修改。
3、我们将对2010年9月之前所有注册用户群发Email提示用户修改密码,并提示用户把其他网站相同的密码也尽快修改。
4、我们将临时关闭CSDN用户登录,针对网络上面泄露出来的帐号数据库进行验证,凡是没有修改过密码的泄露帐号,全部重置密码。
人人网官方微博公告
根据CSDN网站的官方声明,CSDN的大量用户名和密码被曝光!如果您的人人网账号密码和CSDN或其他网站一致,建议您马上修改密码,以免账号被盗。[2]对此事件,于日进行了反思,他表示,国内互联网公司当前普遍存在两个现状,一是重视业务,二是缺乏安全意识,对于数据安全和系统安全认识不够。“互联网数据大规模被泄露,这个问题已经存在很长时间,长久以来国内整个信息系统都存在着问题。这是所有的网络公司存在的问题。”他说,“第三方数据安全审计公司对各网站的扫描结果显示,80%以上的互联网公司都存在着漏洞,有安全策略的公司60%以上还存在着漏洞,这是我们互联网的现状。”
“80%的密码库可破解”
称:“从数据分析结果看,服务端近80%的密码库可破解。即使在信息遭遇泄露之后,也仅有30%的用户修改了密码,因此国内的互联网公司应该更加重视安全体系构建。”为此,CSDN昨日宣布,与阿里云合作推出开发者服务平台,将借助阿里云的安全基础设施。
CSDN承认约600万用户密码遭泄露后,第二天网上就爆出包括、、、、等在内的众多知名网站也同样存在类似问题。有消息称,与之前CSDN被泄露的信息一样,天涯被泄露的用户密码全部以明文方式保存,但是规模更大,约有4000万用户的密码遭泄露。
天涯社区在中称,由于历史原因,天涯社区早期使用过明文密码,2009年11月修改了密码保存方式,改成加密密码,但部分老的明文密码未被清理。此次遭到黑客泄露的用户便是2009年11月升级密码保存方式之前所注册的用户。但天涯并未在公告中就密码遭到泄露的用户规模进行确认。
天涯社区表示,日天涯网升级改造了天涯社区用户账号管理功能,使用了强加密算法,解决了天涯社区用户账号的各种安全性问题。
“在得知用户隐私遭黑客泄露以后,天涯网已经启动应急预案,通过站内短信、Email等一切有效联系手段通知用户尽快修改个人密码,同时也已经向公安机关进行了报案。”天涯社区称,用户可拨打天涯社区24小时客服电话,由客服人员进行验证之后取回密码。(记者林其玲)
1、使用取回密码功能,通过注册邮箱、认证手机或申诉的方式取回密码。
2、拨打天涯7×24小时客服电话,由客服人员进行验证之后取回密码。(据公开声明)
业内人士表示,这些数据在被盗取之后,会在黑客圈里高额贩卖,而这些,普通用户并不知情。、邮箱、等已经向紧急要求用户修改密码。[3]继、、多玩网、等数十家知名网站用户信息被泄露之后,17173和的用户信息也被泄露。被泄露的用户信息数据已由5000万上涨到过亿,大量的用户账号和密码被公开。网友纷纷称改密码改到手软。360网络安全专家博士表示,一些网站安全系数低,被黑客入侵服务器,盗取了包含网友用户名、密码的数据库。除CSDN外,已通过技术验证确认有其他网站用户数据库信息被泄露。
石晓虹提醒,由于许多网民的邮箱、微博、游戏、网上支付、等账号设置了相同的密码,如果一家被黑客攻破,用户的常用邮箱和密码泄露后,可能导致网上支付等其他重要账号一并失窃。
金山毒霸也发布红色预警称,此事件和用户电脑本身的安全无关,黑客并没有入侵用户本地的电脑,只是盗窃了用户在某些网站注册时提交的个人信息。请所有密码设置简单的用户以及所有网站使用同一用户名和密码的用户尽快修改。
石晓虹还建议网民对密码分级管理,、、聊天账号等重要账号要单独设置密码;定期修改密码,以避免泄露影响到自身账号;工作邮箱不要用于注册网络账号,以免密码泄露后危及企业信息安全。石晓虹说:“此外,也有部分网民出于好奇,开始在网上搜索下载‘密码库’。但我们已经验证发现网上流传的密码库文件已开始被黑客捆绑病毒,切勿轻易下载和传播此类可疑文件。”[4]
据知名资讯平台的消息称,网友向挨踢客爆料,国内多家银行的用户数据已经泄露,其中7000万,民生银行3500万。这些数据尚未核实真实性。
根据网友提供的部分信息截图,泄露数据的银行包括、民生银行、工商银行等,数据包含了用户的姓名、卡号、密码等敏感信息。CSDN、天涯社区等网站发生用户信息泄露事件,造成网友对个人隐私的严重担忧,“泄密门”的漩涡还在不断扩大,而且已经超出社交网站的范畴,蔓延至和银行业。
针对大规模的密码泄露事件,昨日发布通告,强烈谴责窃取和泄露用户信息的行为,同时要求各互联网站要及时发现和修复安全漏洞。工信部还提醒广大互联网用户提高信息安全意识,密切关注相关网站发布的公告,并根据网站安全提示修改密码。提高密码的安全强度并定期修改日,几乎让互联网裸奔的“CSDN(微博)泄密门”事件传出最新消息,两名涉案黑客已经被抓,还有部分人员尚未落网。
日前,CSDN遭黑客入侵,600万用户注册邮箱和密码被泄露。此后人人网(微博)、天涯社区、百合网等众多知名网站数千万网友个人信息相继被泄露,更有人将其做成压缩包,上传至网络供人下载。国内网站纷纷“沦陷”,大有“”之势。
当日北京市公安局(微博)外宣处工作人员表示,已有两名涉案黑客被抓,由于部分涉案人员没有归案,具体案情尚不便向外界透露。北京市公安局外宣处相关负责人员告诉记者,此次泄密与无关。一、可以对密码进行分类设置,分成核心密码、一般密码和不重要密码。例如银行、邮箱、QQ等核心密码至少采用16位长度的密码,而且必须是数字、大小写字母和特殊符号的组合,并且与自己的任何信息都无关,半年换一次。
二、在注册某个网站的账户时,某些重要的资料,尽量不要输入提交。
三、申请多个邮箱,将重要和不太重要的网络服务分开,使用不同的邮箱注册。
四、如果担心银行密码泄漏,可以到银行重新修改,但一定要提高警惕,预防密码被套取[5]
五、用户为每个登录网站创建不同的登录密码,这样当某个网站密码外泄之后不会影响用户其它网站的帐号密码安全。当然这样会造成密码多难以记住的问题,可以采用登录导航系统来解决这个问题。用户只需要记住一个口令,然后登录导航系统会依据口令和用户需要登录的网站域名为不同的网站生成不同的密码。[6]
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分组密码是将明文消息编码表示后的数字(简称明文数字)序列,划分成长度为n的组(可看成长度为n的矢量),每组分别在的控制下变换成等长的输出数字(简称密文数字)序列。
现代分组密码的研究始于20世纪70年代中期,至今已有20余年历史,这期间人们在这一研究领域已经取得了丰硕的研究成果。大体上,分组密码的研究包括三方面:分组密码的设计原理,分组密码的安全性分析和分组密码的统计。是两个既相互对立又相互依存的研究方向,正是由于这种对立促进了分组密码的飞速发展。早期的研究基本上是围绕DES进行,推出了许多类似于的密码,例如,、、等。进入90年代,人们对DES类密码的研究更加深入,特别是差分密码分析(differential cryptanalysis)和线性密码分析(linear cryptanalysis)的提出,迫使人们不得不研究新的密码结构。IDEA密码的出现打破了DES类密码的垄断局面,IDEA密码的设计思想是混合使用来自不同代数群中的运算。随后出现的Square、Shark和Safer-64都采用了结构非常清晰的代替-置换(SP)网络,每一轮由混淆层和扩散层组成。这种结构的最大优点是能够从理论上给出最大差分特征概率和最佳线性逼近优势的界,也就是密码对差分密码分析和线性密码分析是可证明安全的。扩散(diffusion)和扰乱(confusion)是影响密码安全的主要因素。扩散的目的是让明文中的单个数字影响密文中的多个数字,从而使明文的统计特征在密文中消失,相当于明文的统计结构被扩散。例如,最简单的方法让明文中的一个数字影响密文中的k个数字,可以用:扰乱是指让与密文的统计信息之间的关系变得复杂,从而增加通过统计方法进行攻击的难度。扰乱可以通过各种代换算法实现。
设计安全的分组,需要考虑对现有的抵抗,如差分分析、线性分析等,还需要考虑密码安全强度的稳定性。此外,用软件实现的分组加密要保证每个组的长度适合软件编程(如8、16、32……),尽量避免位置换操作,以及使用加法、乘法、移位等处理器提供的标准指令;从硬件实现的角度,加密和解密要在同一个器件上都可以实现,即加密解密硬件实现的相似性。的征集掀起了分组密码研究的新高潮,15个AES候选算法反映了当前分组密码设计的水平,可以说是近几年研究成果的一个总汇。分组密码所采用的整体结构可分为Feistel结构(如CAST-256、DEAL、DFC/E2等)、SP网络(如Safer+、Serpent等)及其他密码结构(如Frog和HPC)。Feistel结构由于DES的公布而广为人知,已被许多分组密码所采用。Feistel结构的最大优点是容易保证加解密相似,这一点在实现中尤其重要。而SP网络比较难做到这一点,但是SP网络的扩散特性比较好。在现有的分组密码中,所有的基本运算有异或、加、减、查表、乘及数据依赖循环等。查表运算提供了DES的安全基础,仔细地选择S-盒能较好地抗击线性和差分密码分析,提供好的数据及比特的雪崩特性。不过,S-盒需要一些,所以S-盒的规模不能太大。15个AES候选算法所采用的S-盒规模有6种,分别是4×4、8×8、8×32、11×8、13×8、及8×32。S-盒的另一中称呼是黑盒子,它常给人造成故意设置陷阱的嫌疑,因此,Safer+等选取公开的数学函数,避免嫌疑。S-盒的设计与分析是分组密码设计中的重要环节,它的好坏直接影响的安全性,对S-盒的设计并没有一个完备的要求,但总的希望是增强S-盒的非线性度、差分均匀性及分量函数的代数次数和项数。
对分组密码安全性的讨论主要包括差分密码分析、线性密码分析和强力攻击等。从理论上讲,差分密码分析和线性密码分析是目前攻击分组密码的最有效的方法,而从实际上说,强力攻击是攻击分组密码最可靠的方法。到目前为止,已有大量文献讨论各种分组密码的安全性。自AES候选算法公布以后,国内外许多专家都致力于候选算法的安全性分析,预计将会推出一些新的攻击方法,这无疑将进一步推动分组密码的发展。
与每次加密处理的一位或一个字节不同,分组密码处理的单位是一组明文,即将明文消息编码后的数字序列m0,m1,m2,…,mi划分成长为L位的组m=(m0,m1,m2,…,mL-1),各个长为L的分组分别在k=(k0,k1,k2,…,kt-1)(密钥长为t)的控制下变换成与明文组等长的一组密文输出数字序列c=(c0,c1,c2,…,cL-1)。L通常为64或128。分组密码的模型如图2.3所示。
设明文m与密文c均为二进制0、1数字序列,它们的每一个分量mi,ciεDF(2)(i=0,1,2,…,n-1),则明文空间为{0,1,…,2n-1},密文空间也为0,1,…,2n-1},分组密码是由k=(k0,k1,k2,…,kt-1)确定的一个一一映射,也就是空间{0,1,…,2n-1},到自身的一个置换F,由于置换F是由密钥k所确定,一般地,我们把这个置换表示为C=Fk(m)。分组实际上就是控制下,通过某个置换来实现对明文分组的加密变换。为了保证的安全强度,对密码算法的要求如下。当分组长度较小时,分组密码类似于古典的,它仍然保留了明文的统计信息,这种统计信息将给攻击者留下可乘之机,攻击者可以有效地穷举明文空间,得到密码变换本身。分组密码的所确定密码变换只是所有置换中极小一部分。如果这一部分足够小,攻击者可以有效地穷举明文空间所确定所有的置换。这时,攻击者就可以对密文进行解密,以得到有意义的明文。使攻击者除了穷举法以外,找不到其他快捷的破译方法。明文信息良好的扩展性,对插入的敏感性,不需要同步,较强的适用性,适合作为加密标准。加密速度慢,错误扩散和传播。
分组密码将定长的明文块转换成等长的密文,这一过程在秘钥的控制之下。使用逆向变换和同一来实现解密。对于当前的许多分组密码,分组大小是 64 位,但这很可能会增加。
明文消息通常要比特定的分组大小长得多,而且使用不同的技术或操作方式。这样的方式示例有:电子编码本(ECB)、密码分组链接(CBC)或密码反馈(CFB)。ECB 使用同一个简单地将每个明文块一个接一个地进行加密;在 CBC 方式中,每个明文块在加密前先与前一密文块进行“异或”运算,从而增加了复杂程度,可以使某些攻击更难以实施。 “输出反馈”方式(OFB)类似 CBC 方式,但是进行“异或”的量是独立生成的。 CBC 受到广泛使用,例如在 DES(qv)实现中,而且在有关密码术的技术性方面的相应书籍中深入讨论了各种方式。请注意:您自己建立的 密码系统的普遍弱点就是以简单的形式来使用某些公开的算法,而不是以提供了额外保护的特定方式使用。
的分组密码是那些其加密过程有多次循环的密码,因此提高了安全性。在每个循环中,可以通过使用特殊的函数从初始秘钥派生出的子来应用适当的变换。该附加的计算需求必然会影响可以管理加密的速度,因此在安全性需要和执行速度之间存在着一种平衡。天下没有免费的午餐,密码术也是如此;与其它地方一样,应用适当方法的技巧中有一部分是源于对需要进行的权衡以及它们与需求平衡的关系如何的理解。
分组密码包括、、SAFER、和 Skipjack — 最后一个是“(US National Security Agency,NSA)”限制器芯片中使用的算法。
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