如何对付“邪恶女佣”?表想太多,人家是一种攻击而已……

全磁盘加密并非数据保护的万能方案。EvilMaid攻击可通过物理接触窃取加密数据。为防止此类攻击,建议采取高强度密码、BIOS密码锁定等措施,并随身携带设备。

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最近发生了几起“Evil Maid(邪恶女佣)攻击”,这些攻击的工作原理是什么?外出的时候,我应该采取什么预防措施?在攻击者偷走我的笔记本时,全磁盘加密是否足以保护我的数据?

Nick Lewis:全磁盘加密(FDE)并不是数据保护的灵丹妙药,现在有很多方法可以绕过FDE来访问设备中的加密数据,其中一种绕过FDE的方法就是通过邪恶女佣攻击。邪恶女佣攻击发生在攻击者可物理访问设备(例如笔记本电脑)时;设备持有者认为设备在酒店房间很安全,但其实邪恶服务员可进入房间并访问其电脑。在访问计算机后,攻击者可以安装启动加载程序或击键记录器来获取密码,然后晚些时候回到房间来获取系统中的数据。

基本上来说,设备拥有者会对安全控制作出假设,在这个情况中,其假设是设备在酒店房间很安全。责任方不认为其需要对可能发生的情况做出计划,例如如果这种安全控制失效的情况。信息安全领域很多人会有意或无意地做出合理的假设,因为他们需要利用现有资源来解决手头上的特殊问题。大多数人没有办法对每台设备或情况做出全面的风险评估,例如罕见的邪恶女佣攻击,但这些评估必须彻底,并当风险和安全控制改变是可快速适应。

如果攻击者可以物理访问你的笔记本电脑,全磁盘加密并不足以保护你的数据。对于邪恶女佣攻击,你可以做的是:使用高强度密码、在BIOS设置密码防止对BIOS做出更改,仅在硬盘驱动器开启关闭系统以及当有人更改硬件时发出防篡改警报。最简单的方法应该是将设备随身携带,而不是留在酒店房间或者其他无人值守的地方。



本文转自d1net(转载)

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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