IE10 如何保护您的电脑免于恶意网站危害

NSS实验室评估报告指出,IE10是最安全的浏览器之一,能拦截高达99.1%的恶意程序。IE10通过InPrivate浏览、禁止追踪功能、SmartScreen筛选工具等特性,为用户提供隐私保护。新增的加强受保护模式、HTML5沙箱和强化内存保护功能,进一步提升安全性。IE10支持HTML5和CSS3,为用户提供更好的浏览体验。

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NSS 实验室不久前发表了一份关于浏览器拦截恶意程序的 评估报告 (英文) 。在这个报告中可以看出最安全的浏览器是 Internet Explorer 10 。 IE10 可以拦截 99.1% 的已知恶意程序。日常生活中在网络上进行的社交活动、购物、工作等皆有可能会将您的个人信息透露给其他人。Microsoft 信息安全报告第 13 卷 (英文) 中指出,2012 年上半年,通过 HTML 或 JavaScript 传递恶意程序代码的电脑数目仍然居高不下,主要是受到“黑洞 (Blacole)”持续肆虐影响。“黑洞”是 2012 年上半年统计最多的入侵程序,该攻击与过去其他 Web 攻击手法雷同,先锁定有 HTML 或 JavaSript 漏洞的网站,製造恶意 iframe ,让使用者在不知情下被转到恶意网站,并被植入恶意程序。

支持 Html5 沙箱

沙箱是基于安全考量的一种隔离机制,定义一块封闭区域,执行未受信任或是有安全疑虑的程序,这些限制能够防止不受信任的内容执行恶意动作,藉此增强安全性。这会让网站停止执行 JavaScript。在大多数情况下,这是比较安全的设置,IE10 新增了此安全功能,不但支持加强的内存保护与 HTML5 沙箱属性,也支持加强的受保护模式 (Enhanced Protected Mode , EPM)。如需 HTML5 沙箱使用方法的实机操作示范,请参阅 IE Test Drive 上的深度防卫:HTML5 沙箱 (英文)

启动增强的保护模式

保障您浏览网页时的隐私

InPrivate 私密浏览:当您使用 InPrivate 浏览网络时,在您关闭此索引标签后,密码、搜索历史记录和网页历史记录等资料都会跟着删除,避免个人资料遗留在公用电脑上。

安心地浏览

「禁止追踪」功能:「禁止追踪」功能会让浏览器可以传送「禁止追踪」(Do Not Track, DNT) 标头给所浏览的网站,可以防止网站收集您的浏览信息、追踪您的网络浏览。您浏览的网站针对「禁止追踪」要求所选择的回应或解析方式,会视该网站的隐私权声明而定。

SmartScreen 筛选工具

可帮助您辨识冒充的网站及包含恶意程序代码的网站,避免受到这类网站骗取使用者名称、密码和帐单资料。并且针对高风险下载显示严重警告。更详细的 IE10 隐私权设置请参考在 Internet Explorer 中变更安全性与隐私权设置

IE10 安全功能除了包含从 IE9 就开始引入的 SmartScreen 筛选工具、跨网站指令码 (XSS) 筛选器、 InPrivate 浏览,还新增了加强的受保护模式 (EPM)、HTML5 沙箱以及强化的内存保护,将网站内容隔离在每个索引标签中,让保护您安全性与隐私权的方式更为简便。

这个让你由爱生恨的浏览器

IE10 为 Windows 8 操作系统预设的浏览器,微软于今年 11 月也推出了 Windows 7 版本的 Internet Explorer 10 Preview,让 Windows 7 使用者也可以享受到新版 IE10 对于 HTML 5 和 CSS 3 的支持,想了解更多请至有什么新功能:HTML 5 、Javascript 和 CSS 3 (英文影片)。IE10 以更好的幕后安全设置及对隐私权更大的控管能力,让您在网络浏览时的安全更有保障。

 

文章引用地址:http://www.iefans.net/ie10-baohu-diannao-mainyu-eyi-wangzhan-weihai/ 作者:iefans

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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