石燕舞
(广州市盈穗通信科技有限公司,广东 广州 510000)
在信息化时代背景下,智能移动终端设备深刻地影响着我们的工作和学习,特别是在Wi Fi技术、物联网技术、5G技术等快速发展的背景下,无线通信应用已经进入到了各行各业,手机游戏、在线办公、智能旅游等诸多方面都大大改变了人们的传统学习、生活和工作方式,人们仿佛已经离不开无线通信技术的应用。比如,借助于基于虚线通信技术的智能旅游项目来说,能大大提升旅游者的良好体验,便捷化进行酒店订购、景点门票购买,避免了传统模式下的排队票等问题;移动办公技术的实施,能借助于5G通信技术的优势,快速实现浏览文件、审批流程以及综合评价等工作,实现办公信息化水平的快速提升。
而在此过程中,我们还不能忽视无线通信网络安全的问题,其还容易遭受着大量的威胁以及攻击,如果不加以重视,则会造成无线通信用户的信息安全性难以保障。在新时代的背景下,我们为了全面保障无线通信防御能力的提升,则应认清无线通信中影响安全性能的相关因素,并积极探讨如何重视无线通信安全防御技术的研发,以保障实现无线通信安全性能水平的有效提升。
在全面开展无线通信技术应用的过程中,借助于深度包过滤的优势,能结合软件和硬件的优势,以保障无线通信数据包的全面而准确的检查,有效开展包头字段信息的检查,还能对于相应的数据包内容信息进行检查,从而保障满足全面防控的要求。同时,借助于软硬结合的技术优势,更好地满足无线通信中的传输速率方面的要求,符合大数据流下的无线通信安全技术要求,满足相应的防御技术指标。具体来说,通过深度包过滤的设置,能结合需求来构建具有启发性的先进过滤规律,如,可以结合存在着的历史木马或病毒来源,结合相应的统计数据情况,落实好具体的黑名单、白名单的情况,加强对于黑名单中的数据包的重点分析工作,一方面满足数据的传输速度要求,另一方面还能有效落实无线数据的安全性要求[1]。
借助于深度包过滤规则,以保障数据包得以全面的分析,避免造成存在着不安全因素的数据包进行方位服务器,结合无线通信的特点,可以将这种技术应用在每个环节中,其不仅涉及到Web服务器、数据库服务器等情况,还能从实际需求出发来有效保护网关服务器,实现全面防护的要求,保障无线通信防御性能的全面提升。具体应用深度包过滤环节中,能结合有效的过滤规则的合理化设置,将其融入到防火墙应用中,保障满足有效进行数据包的根据一定规则的识别,从而起到良好的安全防御的作用,满足于无线通信网络的具体要求。
借助于深度包过滤技术的优势,从各个方面来看,无线网路安全防御系统能进一步提升其精准性,还可以充分融入到基于大数据技术下的人工智能技术的优势,有效进行过滤规则的智能化设定以及配置,力求保障满足高效的识别水平。结合相应的实际情况,在进行模拟终端攻击服务器的模拟分析中,可以看出,这里选择众多的流行病毒,涉及到爱虫病毒、鬼影病毒、冲击波、灰鸽子等超过160种的病毒。其中,这些的病毒程序的基因特征数量众多,在发送的数据宝忠涉及到相应的所提取的基因特征,力求能有效开展相关的分析工作。通过实验表明,借助于深度包过滤的无线网络安全防御系统,能实现满足超过99.9%的病毒识别准确度。相比而言,如果不采用深度包过滤网络模式,其病毒识别率则会下降为95.8%。从这个数据可以看出,借助于发挥出深度包过滤网络的优势,能有效全面保障病毒分析准确率的全面提升,有效保障无线传输网络的安全性。同时,考虑到网络病毒所引发的计算机网络损失的具体情况来看,这种基于深度包过滤网络安全模式则是能起到良好预防作用,有效保障网络病毒防范于未然,有效控制相应的网络损失,从而保障病毒防御的实时性、积极性及主动性的全面提升。总体来说,发挥深度包过滤技术的优势,构建的安全防御体系能具有较强的防病毒能力,大大提升无线通信中的安全性[2]。
对于无线通信技术进行全面分析,其主要借助于微波等无线介质开展数据传输等方面的工作,这样就造成传输过程存在缺陷,这也是进行数据安全性攻击的方面。在这样的背景下,为了保护服务器,则选择通过加密算法的进行分析,主要采用的加密技术则为全盘加密技术、驱动级加密技术等。其中,全盘加密则是要求对于服务器中有所磁盘开展进行非对称加密操作,这样能有效保障无线通信服务器的运行速度,具有较好的安全性要求,以保障服务器的整体安全防护水平得到提升。借助于驱动级加密方式要求,能满足开展应用程序驱动器的加密处理,保障数据库服务器具有更高的安全防护水平。一般来说,在这样的应用实践中,则是结合无线用户数量来选择开展整体性的加密处理,以保障具有较高的系统运行效率。其中,无线通信驱动级加密工作则选择透明算法,这样就意味着用户并需要掌握相关内容,能有效符合传统模式下的无线通信服务器操作要求,满足相应的全生命周期管理的要求,更好地满足服务器复制次数的控制,实现安全防护的颗粒度得以全面提升,满足预期的无线网络传输安全性要求[3]。
在具体的无线通信数据加密处理环节,还可以涉及到加密处理传输通道,以便进一步提升其安全性的要求,保障通信数据的安全。当前,在选择采用无线信道加密技术的过程中,则是借助于物理层的信道噪声的方式,有效保障数据传输安全性得以增强。一般来说,则应从物理层安全协议内容出发,从而保障满足合理化开展相应的无线信道的具体噪声特征的优化设计,将相应的密钥协商机制增加到无线信道环节,选择发挥好动态数据加密技术的优势,以便更好地保障无线网络用户的数据安全大大提升。另外,结合无线通信网络的数据传输情况来看,还可以选择非对称加密技术的优势,如采用DES加密技术、128为非对称加密技术等,能保障数据传输的整体性能得以全面加强,避免造成非法破坏的情况,落实好具体的安全性要求[4]。
当前,无线通信往往选择如下三个通信层面的工作,具体来说为链路加密、节点加密和端到端加密等。其中,链路加密工作则是能有效保障无线通信安全,则应在传输前开展加密处理,同时,每个节点接受的信息则应保障加密处理,可以选择非对称密钥的解密处理。在应用节点加密环节,能保障通信传输的节点上开展加密处理,避免造成明文传输要求,在消息接受之后则应选择另一个密钥予以加密处理,以保障无线传输的安全性得到全面保障。最后,端到端加密则意味着包加密情况,其中,消息输到目标节点之前并不涉及到相应的解密处理,则应重点落实好整体环节的加密要求,避免造成数据信息的泄露情况。
结合无线通信网络的发展实际情况,相应接入设备比较多,不仅涉及到常规的台式机、路由器、交换机等,还有移动终端的智能手机、平板电脑以及无线路由器等,从这个角度来看,正是由于存在着来源更多的通信入侵情况,这就应充分发挥好深度包过滤和数据加密技术的优势来不断提升系统的防护能力,同时,还应重视加强主动防御技术的引入,如,积极采用有效的入侵检测技术。所谓的入侵检测方式,则是通过发挥出模式识别、机器学习、人工智能算法的优势,并结合无线通信网络的要求,进而开展相应的特征检测、异常检测、状态检测以及通信协议分析等工作,保障网络防御性能的全面提升,进而能更好地满足无线通信数据库的安全性要求。具体来说,结合入侵检测技术的实际应用情况,主要涉及到分类检测核心交换网络、骨干通信网络和无线通信信道等情况,旨在保障有效实现数据通信效率的全面提升,避免造成依然模式中存在着通信服务效率低的情况。同时,借助于人工智能算法中的深度学习理论,还能保障无线通信入侵检测的准确度得到全面提升,进而明确相应网络环境中存在的威胁。在这种模式下,其有着较为广泛的应用空间,如应用在Web服务器部署环节,这样就保障服务器安全性大大提升,避免出现病毒、木马程序访问WEB服务器而造成数据损失等问题。将入侵检测技术融入到无线通信网络中,能有效构建相应的入侵检测服务器系统,以保障满足相应的安全防护要求,顺利实现无线通信的具体要求[5]。
综上所述,在信息化时代背景下,随着各项大数据、云计算以及人工智能技术的快速发展,对于全面推动我国经济社会的发展具有重要意义,也有助于无线通信技术的快速发展。随着人们的工作和生活越来越离不开无线通信技术,在具体的各种便利服务的环节中,无线通信网络依然面临着诸多的安全威胁,其安全性问题也不容忽视。当前,很多网络通信方面的专家和学者都充分重视安全防御技术的应用,也能提出有效的安全防御措施,但考虑到在越来越多的无线通信数据流量影响下,则应结合实际需求来充分将先进的人工智能技术融入其中,并能保障有效准确快速进行危险源的判定,从而更好地提出相应的有效解决对策,方可以实现无线通信的安全防御基本要求。