【转载】通过企业名称挖掘网络安全风险:发现企业暴露在互联网的资产

本文探讨了在互联网时代,企业如何通过收集和评估网络资产来防止黑客攻击。重点介绍了使用企业名称作为起点,深入挖掘网络资产,风险评估,以及自动化工具如云图极速版在安全管理中的优势。

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互联网时代,企业的数字足迹遍布网络,这些数字资产常常给黑帽黑客提供了可乘之机。对于这个领域,并没有一款灵丹妙药产品,但有一种流程可以帮助大家掌握主动权。下面我们就一起来看看如何通过企业名称发现企业暴露在互联网的资产。

1 初始信息收集:企业名称

首先我们需要收集企业的初始信息,其中企业名称是最重要的一部分。正如我们所知,大部分企业在网络上的身份标识都与其名称有着紧密的联系,例如域名和服务器等。因此,我们首先应从企业名称着手。

2 再级信息收集:暴露的网络资产

在收集到初始信息后,我们需要深入挖掘企业暴露的网络资产。具体来说,我们可以通过查询工具查找企业所有的备案域名,可能包括企业主站、产品站、营销活动站、员工邮箱等各种类型的域名。

3 风险评估:暴露资产的安全性

在我们获取了企业的所有网络资产后,我们需要对其进行风险评估。在检查现有的网络资产后,我们应确保没有任何已知或潜在的安全风险。 这些流程虽然看起来简单,但实际操作起来却非常繁琐,且需要一定的专业知识。这就是自动化工具显得尤为重要的地方。

4 自动化的优势

自动化工具可以帮助企业快速、准确地实现网络资产的发现和管理。与手动操作相比,自动化工具在信息收集、再级信息收集以及风险评估等步骤中都显得更为迅速和准确。 此外,优秀的自动化工具还能为企业提供即时的安全预警,帮助企业及时地应对各种网络安全威胁,大大提高企业的网络防护能力。 这样一来,企业就可以将更多的精力和资源投入到其核心业务的发展,而非在处理网络安全问题上。

5 云图极速版:专业的网络资产管理工具

云图极速版就是这样一款优秀的自动化工具。它能够全面、准确地帮助企业发现网络暴露资产,并对这些资产进行行之有效的管理。同时,云图极速版还能为企业提供详尽的安全分析报告,帮助企业对存在的风险有更清晰的认识,并制定出针对性的防御措施。 所以,如果您的企业需要一个网络安全的守护者,云图极速版无疑是一个理想的选择。

转载自:https://blog.youkuaiyun.com/wintercc1219/article/details/136147544

内容概要:文章详细介绍了电梯门禁(梯控)系统的硬件安装与接线要点。首先强调了梯控板与楼层按键对接的重要性,包括遵循一一对应原则以避免错层、越层问题,允许空层存在以适应实际需求。接着阐述了不同接线方式(COM、NO、NC端口的不同组合)对用户权限的影响,如单层权限用户刷卡直达指定楼层,多层权限用户在特定接线方式下的操作限制。硬件安装方面,强调了无源干触点设计原则以确保电气隔离,防止系统间干扰,以及读卡器接入时的规范要求。文章还介绍了梯控系统的技术原理,如身份验证机制(二维码/IC卡/人脸识别)、消防联动功能(紧急情况下释放所有楼层权限),并指出该系统适用于小区、写字楼等场景,支持机器人乘梯SDK扩展。最后,根据不同场景需求提出了适用的接线方式选择,如严格管控场景下选择4.3接线以实现精准权限控制,限制多层用户手动选层场景下选择4.1接线并配合软件权限设置。; 适合人群:从事电梯安装维护的技术人员、楼宇自动化工程师及相关领域的管理人员。; 使用场景及目标:①指导技术人员正确安装和接线梯控系统,确保系统安全稳定运行;②帮助管理人员了解不同接线方式对用户权限的影响,以便根据实际需求选择合适的配置方案;③提升楼宇安全管理和服务质量,特别是在小区、写字楼等场所的应用。; 其他说明:梯控系统的正确安装和接线不仅关系到系统的正常运作,更直接影响到用户的安全和使用体验。因此,在实际操作中务必严格按照规范执行,同时关注最新的技术发展和应用场景变化,以确保系统始终处于最佳状态。
《24G雷达信号处理与FMCW雷达测距技术详解——基于STM32FMCW的2DFFT实现》在现代电子技术领域,雷达系统扮演着至关重要的角色,尤其是在自动化、物联网以及智能交通等领域。24G频段的雷达因其体积小、功耗低、成本适宜等特点,被广泛应用于各类应用场景。本文将深入探讨24G雷达信号处理中的关键技术和STM32FMCW微控制器在雷达测距中的应用。FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)雷达是一种通过改变发射信号的频率来获取目标信息的雷达系统。在FMCW雷达中,发射的连续波信号频率随时间线性变化,通过比较发射和接收信号的频率差,可以计算出目标的距离和速度。在24G FMCW雷达系统中,24GHz的频段被选择,因为该频段的电磁波具有良好的穿透力和反射特性,适合于短距离探测和定位。在FMCW雷达信号处理中,Fast Fourier Transform(FFT)和Chirp Z-Transform(CZT)是两个核心算法。FFT是一种高效计算离散傅立叶变换的方法,它能够将时域信号转换为频域信号,帮助我们分析信号的频率成分。在雷达系统中,通过对回波信号进行FFT处理,可以得到频率差,进而计算出目标距离。而CZT则是对连续调频信号进行变换的一种工具,它在处理非均匀采样数据时有优势,可以提供更精确的频率估计。在2DFFT的应用上,它扩展了传统的1D FFT,使得我们可以同时分析信号的幅度和相位信息,从而获取更丰富的目标特性。在FMCW雷达中,2DFFT可以用来处理雷达的方位角和距离信息,实现二维空间的目标定位。这种处理方式对于多目标检测和跟踪尤其有用,可以提升雷达系统的探测能力和抗干扰性能。STM32FMCW是一款基于ARM Cortex-M内核的微控制器,专门针对雷达应用设计。其内置的高性能ADC和数字信号处理器(DSP)单元,使得在硬件层面实现FMCW雷达信号的采集和处理成为可能。通过精心设计的固件,可以实现实时的FFT和CZT计算,快速响应雷达回波,大大提高了系统的实时性和准确性。24G FMCW雷达结合STM32FMCW微控制器,通过运用FFT和CZT算法,能够实现高效准确的雷达测距。2DFFT的引入进一步增强了雷达的二维定位能力。在实际应用中,这种技术方案可广泛应用于自动驾驶、无人机避障、智能家居等领域,推动了智能化设备的快速发展。资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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