You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 종단 간 암호화 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.maxfit.vn team, along with other related topics such as: 종단 간 암호화 카카오톡 종단간 암호화, 종단간 암호화 적용 가이드, 아이폰 종단간 암호화, 종단간 암호화 헤더, 종단간 암호화 메신저, 종단간 암호화 방안, 인스 타 그램 종단 간 암호화, E2E 암호화 대상
종단간 암호화(E2EE, End to End Encryption)란 메시지를 보내는 곳부터 받는 곳까지 모든 과정에서 암호화된 상태로 메시지를 전달하는 암호화 방식을 말한다. 단대단 암호화라고도 한다. 개인 프라이버시를 중요시하는 텔레그램 등에서 사용하고 있다.
종단간 암호화 – 해시넷
- Article author: wiki.hash.kr
- Reviews from users: 34410 Ratings
- Top rated: 4.6
- Lowest rated: 1
- Summary of article content: Articles about 종단간 암호화 – 해시넷 Updating …
- Most searched keywords: Whether you are looking for 종단간 암호화 – 해시넷 Updating
- Table of Contents:
위키
참고자료[편집]
같이 보기[편집]
Snowflakeì ì¢ ë¨ ê° ìí¸í ì´í´í기 — Snowflake Documentation
- Article author: docs.snowflake.com
- Reviews from users: 48159 Ratings
- Top rated: 4.4
- Lowest rated: 1
- Summary of article content: Articles about Snowflakeì ì¢ ë¨ ê° ìí¸í ì´í´í기 — Snowflake Documentation E2EE(종단 간 암호화)는 미사용 상태이거나 Snowflake와 주고받는 동안 제3자가 데이터를 읽지 못하도록 데이터를 보호하고 공격 표면을 최소화하는 방법입니다. …
- Most searched keywords: Whether you are looking for Snowflakeì ì¢ ë¨ ê° ìí¸í ì´í´í기 — Snowflake Documentation E2EE(종단 간 암호화)는 미사용 상태이거나 Snowflake와 주고받는 동안 제3자가 데이터를 읽지 못하도록 데이터를 보호하고 공격 표면을 최소화하는 방법입니다.
- Table of Contents:
ê°ì¶
í´ë¼ì´ì¸í¸ 측 ìí¸í¶
í´ë¼ì´ì¸í¸ 측 ìí¸í ë°ì´í°ë¥¼ Snowflakeë¡ ìì§í기¶
Snowflakeì ì¢ ë¨ ê° ìí¸í ì´í´í기 — Snowflake Documentation
- Article author: www.bbc.com
- Reviews from users: 20693 Ratings
- Top rated: 4.1
- Lowest rated: 1
- Summary of article content: Articles about Snowflakeì ì¢ ë¨ ê° ìí¸í ì´í´í기 — Snowflake Documentation 영국 정부와 어린이 자선단체 연합은 페이스북 메신저 서비스에 ‘종단 간 암호화(end-to-end encryption, E2EE)’가 도입되는 것을 막으려 하고 있다. …
- Most searched keywords: Whether you are looking for Snowflakeì ì¢ ë¨ ê° ìí¸í ì´í´í기 — Snowflake Documentation 영국 정부와 어린이 자선단체 연합은 페이스북 메신저 서비스에 ‘종단 간 암호화(end-to-end encryption, E2EE)’가 도입되는 것을 막으려 하고 있다.
- Table of Contents:
ê°ì¶
í´ë¼ì´ì¸í¸ 측 ìí¸í¶
í´ë¼ì´ì¸í¸ 측 ìí¸í ë°ì´í°ë¥¼ Snowflakeë¡ ìì§í기¶
종단 간 암호화 란 무엇입니까?
- Article author: ko.eyewated.com
- Reviews from users: 29097 Ratings
- Top rated: 4.9
- Lowest rated: 1
- Summary of article content: Articles about 종단 간 암호화 란 무엇입니까? 종단 간 암호화는 위에서 설명한대로 작동하며 비대칭 암호화의 구현입니다. 이름에서 알 수 있듯이 종단 간 암호화는 양 끝, 발신자 및 수신자 만 읽을 수 있도록 데이터 … …
- Most searched keywords: Whether you are looking for 종단 간 암호화 란 무엇입니까? 종단 간 암호화는 위에서 설명한대로 작동하며 비대칭 암호화의 구현입니다. 이름에서 알 수 있듯이 종단 간 암호화는 양 끝, 발신자 및 수신자 만 읽을 수 있도록 데이터 …
- Table of Contents:
Alike posts
See Newest
Sapid posts
[보.알.남] 디지털 메시지를 봉인하는 방법, 종단간 암호화
- Article author: www.boannews.com
- Reviews from users: 27458 Ratings
- Top rated: 3.8
- Lowest rated: 1
- Summary of article content: Articles about [보.알.남] 디지털 메시지를 봉인하는 방법, 종단간 암호화 종단간 암호화란 메시지 발신자부터 최종 사용자까지, 즉 메시지 전달 과정의 가장 끝에서 끝까지 도달하는 동안 내용을 암호화하는 방식이다. 암호화한 … …
- Most searched keywords: Whether you are looking for [보.알.남] 디지털 메시지를 봉인하는 방법, 종단간 암호화 종단간 암호화란 메시지 발신자부터 최종 사용자까지, 즉 메시지 전달 과정의 가장 끝에서 끝까지 도달하는 동안 내용을 암호화하는 방식이다. 암호화한 … 중세 유럽을 배경으로 하는 영화, 드라마 등에서는 편지를 보낼 때 녹은 밀납을 붓고, 그 위에 가문의 인장을 찍어 봉인하는 장면이 종종 등장한다. 이는 편지를 전달하는 과정에 전령 등 타인이 내용을 훔쳐볼 수 없게 하기 위한 수단이다. 누군가 봉인을 뜯어 내용을 본다면, 이 과정에서 봉인이 훼손되기 때문에 편지를 받는 사람 입장에서도 ‘이 문서 내용은 아직 타인이 보지 않았다’는 것을 확인할 수 있는 수단이 된다.종단간 암호화,전송구간 암호화,텔레그램,카카오톡,라인,,,,,
- Table of Contents:
초보자를 위한 종단 간 암호화(E2EE) – 전체 가이드
- Article author: www.webhostingsecretrevealed.net
- Reviews from users: 43299 Ratings
- Top rated: 4.2
- Lowest rated: 1
- Summary of article content: Articles about 초보자를 위한 종단 간 암호화(E2EE) – 전체 가이드 종단 간 암호화는 매우 안전한 통신 방법입니다. E2EE를 사용하면 장치가 메시지를 보내기 전에 모든 데이터가 암호화됩니다. 수신자에게 가는 동안 데이터를 엿보려는 … …
- Most searched keywords: Whether you are looking for 초보자를 위한 종단 간 암호화(E2EE) – 전체 가이드 종단 간 암호화는 매우 안전한 통신 방법입니다. E2EE를 사용하면 장치가 메시지를 보내기 전에 모든 데이터가 암호화됩니다. 수신자에게 가는 동안 데이터를 엿보려는 …
- Table of Contents:
종단 간 암호화란 무엇입니까
종단 간 암호화는 어떻게 작동합니까
종단 간 암호화는 어디에 사용됩니까
종단 간 암호화가 중요한 이유는 무엇입니까
종단 간 암호화 사용의 상업적 이점
Unscrambled 종단 간 암호화의 중요성
종단 간 암호화(E2EE)란 무엇입니까? | Website Rating
- Article author: www.websiterating.com
- Reviews from users: 26301 Ratings
- Top rated: 4.8
- Lowest rated: 1
- Summary of article content: Articles about 종단 간 암호화(E2EE)란 무엇입니까? | Website Rating 종단 간 암호화는 도청 및 감시로부터 데이터를 숨기는 기술 유형입니다. 데이터가 수신자에게 전송되기 전에 발신자를 통해 데이터를 암호화하는 것으로 시작됩니다. 일단 … …
- Most searched keywords: Whether you are looking for 종단 간 암호화(E2EE)란 무엇입니까? | Website Rating 종단 간 암호화는 도청 및 감시로부터 데이터를 숨기는 기술 유형입니다. 데이터가 수신자에게 전송되기 전에 발신자를 통해 데이터를 암호화하는 것으로 시작됩니다. 일단 … 종단 간 암호화란 무엇입니까? E2EE는 무단 액세스 및 가로채기로부터 데이터를 보호할 수 있는 중요한 기술입니다.
- Table of Contents:
종단 간 암호화란 무엇이며 어떤 역할을 합니까
종단 간 암호화는 어떻게 작동합니까
종단 간 암호화의 이점은 무엇입니까
종단 간 암호화를 사용하는 응용 프로그램은 무엇입니까
종단 간 암호화와 관련된 위험은 무엇입니까
종단 간 암호화를 어떻게 선택할 수 있습니까
요약
종단간 암호화와 안전한 통신 – 디지털 보안 가이드
- Article author: guide.jinbo.net
- Reviews from users: 22049 Ratings
- Top rated: 4.5
- Lowest rated: 1
- Summary of article content: Articles about 종단간 암호화와 안전한 통신 – 디지털 보안 가이드 종단간 암호화는 단지 당신의 통신 내용만을 보호할 수 있으며, 통신했다는 사실 그 자체는 보호할 수 없다. 즉, 이메일 제목, 당신이 누구와 언제 통신했는지 등 통신 … …
- Most searched keywords: Whether you are looking for 종단간 암호화와 안전한 통신 – 디지털 보안 가이드 종단간 암호화는 단지 당신의 통신 내용만을 보호할 수 있으며, 통신했다는 사실 그 자체는 보호할 수 없다. 즉, 이메일 제목, 당신이 누구와 언제 통신했는지 등 통신 …
- Table of Contents:
종단간 암호화는 어떻게 작동하나
음성 전화와 문자메시지 VS 암호화된 인터넷 메시지
메신저 프로그램에 대한 신뢰
HTTPS
종단간 암호화가 할 수 없는 것
그 외 중요한 사항들
See more articles in the same category here: https://toplist.maxfit.vn/blog/.
Snowflake의 종단 간 암호화 이해하기 — Snowflake Documentation
Snowflake의 종단 간 암호화 이해하기¶
이 항목에서는 Snowflake의 종단 간 암호화와 관련된 개념을 제공합니다.
이 항목의 내용:
개요¶ E2EE(종단 간 암호화)는 미사용 상태이거나 Snowflake와 주고받는 동안 제3자가 데이터를 읽지 못하도록 데이터를 보호하고 공격 표면을 최소화하는 방법입니다. 그림은 Snowflake의 E2EE 시스템을 보여줍니다. E2EE 시스템이 포함된 구성 요소는 다음과 같습니다. 기업 네트워크의 Snowflake 고객.
고객 제공 또는 Snowflake 제공 데이터 파일 스테이징 영역.
Snowflake는 클라우드 플랫폼에 따라 안전한 VPC(가상 사설 클라우드) 또는 VNet(가상 네트워크)에서 실행됩니다. Snowflake는 데이터 파일에 대해 내부(Snowflake 제공) 및 외부(고객 제공) 스테이지를 모두 지원합니다. Snowflake는 데이터를 테이블에 로드하기 전 데이터 파일을 업로드하고 그룹화할 수 있는 내부 스테이지를 제공합니다(이미지 B). 고객 제공 스테이지는 고객이 제어 및 관리하는 지원형 클라우드 저장소 서비스(예: Amazon S3) 내의 컨테이너 또는 디렉터리입니다(이미지 A). 고객 제공 스테이지는 고객이 클라우드 저장소 서비스에 이미 저장되어 있는 데이터를 Snowflake로 복사하려는 경우에 선택할 수 있는 매력적인 옵션입니다. 이 섹션의 그림에 따라, Snowflake에서 E2EE의 흐름은 다음과 같습니다. 사용자는 1개 이상의 데이터 파일을 스테이지로 업로드합니다. 스테이지가 외부 스테이지(이미지 A)인 경우 사용자는 선택적으로 클라이언트 측 암호화를 사용하여 데이터 파일을 암호화할 수 있습니다(자세한 내용은 클라이언트 측 암호화 참조). Snowflake는 외부 스테이지에 있는 데이터 파일의 경우 클라이언트 측 암호화를 권장하지만, 데이터가 암호화되지 않은 경우 Snowflake는 데이터가 테이블에 로드될 때 즉시 데이터를 암호화합니다. 스테이지가 내부(즉, Snowflake) 스테이지(이미지 B)인 경우 데이터 파일은 스테이지로 로딩된 후 암호화되는 것 외에도, 내부 스테이지로 전송되기 전 사용자의 로컬 시스템의 Snowflake 클라이언트에 의해 자동으로 암호화됩니다. 사용자는 스테이지에서 테이블로 데이터를 로드합니다. 데이터는 Snowflake의 독점 파일 형식으로 변환되어 클라우드 저장소 컨테이너에 저장됩니다. Snowflake에서 모든 미사용 데이터는 항상 암호화되고 전송 중에 TLS로 암호화됩니다. 또한 Snowflake는 데이터가 테이블에서 변환되거나 연산될 때 데이터의 암호를 해독한 다음, 변환 및 연산이 완료되면 데이터를 다시 암호화합니다. 사용자는 쿼리 결과를 외부 또는 내부 스테이지로 언로딩할 수 있습니다. 결과는 고객 관리 스테이지로 언로드될 때 클라이언트 측 암호화를 사용하여 선택적으로 암호화되며, Snowflake 제공 스테이지로 언로드될 때 자동으로 암호화됩니다. 사용자는 스테이지에서 데이터 파일을 다운로드하고 클라이언트 측에서 데이터를 해독합니다.
클라이언트 측 암호화¶ 클라이언트 측 암호화는 클라이언트가 데이터를 암호화한 후 클라우드 저장소 스테이징 영역에 복사한다는 뜻입니다. 클라이언트 측 암호화는 클라우드 저장소의 데이터를 관리하기 위한 안전한 시스템을 제공합니다. 클라이언트 측 암호화는 클라우드 저장소 서비스에서 정의한 특정 프로토콜을 따릅니다. 서비스 SDK 및 서드 파티 도구가 이 프로토콜을 구현합니다. 다음은 클라이언트 측 암호화를 요약한 이미지입니다. 클라이언트 측 암호화 프로토콜이 작동하는 방식은 다음과 같습니다. 고객이 Snowflake와 공유하는 시크릿 마스터 키를 생성합니다. 클라우드 저장소 서비스에서 제공되는 클라이언트는 임의 암호화 키를 생성하고 암호화한 후 파일을 클라우드 저장소로 업로드합니다. 임의 암호화 키는 고객의 마스터 키를 사용하여 암호화됩니다. 암호화된 파일 및 암호화된 임의 키 모두 클라우드 저장소 서비스에 업로드됩니다. 암호화된 임의 키는 파일의 메타데이터와 함께 저장됩니다. 데이터를 다운로드할 때 클라이언트는 암호화된 파일과 암호화된 임의 키를 모두 다운로드합니다. 클라이언트는 고객의 마스터 키를 사용하여 암호화된 임의 키를 해독합니다. 다음으로 클라이언트는 이제 해독된 임의 키를 사용하여 암호화된 파일을 해독합니다. 이 암호화 및 암호 해독은 클라이언트 측에서 수행됩니다. 클라우드 저장소 서비스 또는 기타 서드 파티(예: ISP)는 데이터를 명확하게 볼 수 없습니다. 고객은 클라이언트 측 암호화를 지원하는 모든 클라이언트 또는 도구를 사용하여 클라이언트 측 암호화 데이터를 업로드할 수 있습니다.
[보.알.남] 디지털 메시지를 봉인하는 방법, 종단간 암호화
[이미지=utoimage]▲라인 레터실링 기능[자료=네이버] [보안뉴스 이상우 기자] 중세 유럽을 배경으로 하는 영화, 드라마 등에서는 편지를 보낼 때 녹은 밀납을 붓고, 그 위에 가문의 인장을 찍어 봉인하는 장면이 종종 등장한다. 이는 편지를 전달하는 과정에 전령 등 타인이 내용을 훔쳐볼 수 없게 하기 위한 수단이다. 누군가 봉인을 뜯어 내용을 본다면, 이 과정에서 봉인이 훼손되기 때문에 편지를 받는 사람 입장에서도 ‘이 문서 내용은 아직 타인이 보지 않았다’는 것을 확인할 수 있는 수단이 된다.오늘날 전자 메시지를 주고받을 때는 이처럼 밀납과 인장을 사용하지는 않지만, 종단간 암호화(E2EE, End to End Encryption)가 이와 같은 역할을 하고 있다. 종단간 암호화란 메시지 발신자부터 최종 사용자까지, 즉 메시지 전달 과정의 가장 끝에서 끝까지 도달하는 동안 내용을 암호화하는 방식이다. 암호화한 내용을 평문으로 되돌리기 위한 암호화 키는 최종 사용자만 보유하고 있기 때문에 메시지를 주고받는 당사자 외에는 이 내용을 알 수 없다.오늘날 네트워크를 통해 다른 PC(클라이언트)로 전송되는 정보는 거의 대부분 기록을 남긴다. 가령, 스마트폰을 이용해 와이파이(무선 공유기)에 접속했다면 무선 공유기는 어떤 사용자가 접속했는지 기록을 남기기 위해 기기의 하드웨어 주소(MAC 주소)와 접속 시간 등을 남기며, 네트워크 관리자는 해당 사용자가 어떤 사이트에 접속했는지 같은 정보를 확인할 수 있다. 뿐만 아니라 스마트폰과 공유기 사이에 주고받는 정보(패킷)를 탈취할 경우, 보안이 취약한 방식을 이용한다면 사용자가 웹 사이트에서 입력한 내용(ID와 비밀번호 등)이 노출되는 것도 가능하다. 뿐만 아니라 서버를 거쳐 상대방에 메시지를 보내는 과정에서 이 내용이 상대방에게 평문으로 저장 및 전송된다면 통신 과정에 접근할 수 있는 누구나 내용을 무단으로 열어볼 수 있게 된다.이 때문에 전송하는 데이터에 대해서 암호화가 필요하다. 예를 들어보자. A라는 사람이 B라는 사람에게 이메일을 보낸다면, A가 보낸 메일은 B가 사용하는 메일서버에 도달한다. B는 이후 해당 메일서버에 접속해 자신에게 온 이메일을 내려받아 확인할 수 있다. 그런데 이 내용이 암호화되지 않았다면, 해당 메일서버에 접근할 수 있는 누구나 이메일 내용을 확인할 수 있다.여기에 통신구간 암호화를 적용한다면 허가되지 않은 외부인은 전송되는 메시지에 쉽게 접근할 수 없다. A와 B 사이에 이메일을 중계하는 메일서버에 암호화 키를 보관하고, B는 신원 증명 등을 통해 이 키를 받고 서버에 있는 메시지를 읽는 방식이다. 하지만, 메일서버가 공격당해 암호화 키가 유출될 경우 타인이 메시지에 접근할 수 있으며, 수사기관 등이 특정한 목적을 가지고 해당 키를 요구할 수도 있다.종단간 암호화는 이와 조금 다른 방식이다. 구간 암호화의 경우 A가 메시지를 보낸 대상은 실제로는 B가 아니라 메일서버다. 이와 달리, 종단간 암호화는 최종 수신자가 B이며, 암호화 키 역시 B에게 있다. 때문에 메시지 전송 과정에서 끝과 끝에 있는 사람, 즉 메시지를 발송하는 사람과 수신하는 사람만 내용을 볼 수 있으며, 악의적인 해커의 공격으로부터 메시지 내용을 보호할 수 있다. 특히, 수사기관의 개입으로 서버를 직접 수색하더라도 서버에는 암호화된 메시지만 보관되기 때문에 이를 해독하기 어려워 개인의 프라이버시를 지킬 수 있다.오늘날 국내에서 주로 쓰이는 메신저 카카오톡은 비밀대화라는 이름으로, 라인은 레터실링이라는 이름으로 종단간 암호화 기능을 제공한다. 사실 지난 2014년, 국내에서는 메신저로 주고 받은 내용에 대한 감청으로 큰 이슈가 있었다. 통신구간 암호화를 적용한 일부 메신저 서비스가 수사기관의 요청에 따라 일부 사용자의 대화자료를 제공하면서 민간인 사찰과 사생활 침해에 대한 논란이 발생했다. 이에 따라 국내 사용자는 정부의 감청 등을 우려하며 종단간 암호화를 제공하는 텔레그램 등 해외 메신저로 ‘사이버 망명’을 떠나기도 했다.글로벌 화상회의 서비스인 줌 역시 종단간 암호화에 대한 이슈가 있었다. 줌은 과거 종단간암호화를 지원한다고 소개한 바 있으나, 지난해 초 자사의 블로그를 통해 이 용어를 잘못 사용해 왔다고 밝혔다. 줌의 경우 최종 사용자 사이의 암호화가 아닌 사용자와 서버 사이에 전송되는 데이터만 암호화했으며, 이를 복호화하는 키를 서버에 보관하는 통신구간 암호화를 적용해 왔다. 특히, 당시 줌 서버 중 일부는 사이버 검열이 심한 국가에 위치한 것으로 알려져 더 큰 논란이 됐다.결국 줌은 2020년 10월, 회의 내용에 종단간 암호화를 적용하겠다고 발표했다. 과거 서버에서 암호화 키를 생성해 회의참석자에게 전달하던 방식과 달리, 종단간 암호화를 통해 회의 개설자 단에서 암호화 키를 생성해 암호화하고, 회의 참가자는 이 키를 직접 개설자에게 전달받아 메시지를 복호화한다. 줌에 따르면 암호화에는 AES-256 알고리즘을 통해 대화 참가자의 회의 내용을 보호하며, 줌은 물론 모든 외부인이 회의 내용을 볼 수 없도록 조치했다고 밝혔다.앞서 언급한 것처럼 네트워크를 통해 전송되는 모든 정보는 어떤 방식으로든 타인이 접근할 수 있다. 이러한 정보를 원하는 사람에게만 전달하기 위해 필요한 기술이 암호화이며, 종단간 암호화는 메시지를 볼 수 있는 사람을 한정해 보안을 강화하는 방식이다.하지만 종단간 암호화 역시 완벽하지는 않다. 이미 사이버 공격자가 최종 사용자 단말기에 악성코드를 설치한다면 복호화된 상태의 메시지를 직접 확인하는 것이 가능하다. 뿐만 아니라, 아무리 강력한 암호화 기술을 적용하더라도 언젠가는 이를 키 없이 해독할 수 있는 컴퓨팅 기술이 등장할 수 있다. 실제로 해제하는 것이 불가능에 가깝다고 여겨지던 RSA 알고리즘 역시 양자컴퓨팅 시대의 도래와 함께 위협받고 있다. 종단간 암호화 역시 마찬가지다. 수준 높은 암호화를 적용했다 한들, 결국 메타데이터가 쌓이고 이걸 해석할 수 있는 컴퓨팅 기술이 등장한다면 암호화된 메시지를 실시간으로 감청하는 것 역시 가능해질 수 있다는 의미다.[이상우 기자( [email protected] )]
www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>
초보자를 위한 종단 간 암호화(E2EE) – 전체 가이드
2021년 XNUMX월 기준 전 세계 디지털 인구(출처: Statista)
더 많은 사람들이 통신을 처리하기 위해 디지털 플랫폼을 채택함에 따라 보안이 점점 더 중요한 관심사가 되었습니다. 이것은 예상치 못한 전개가 아니다. 대부분의 지표에 따르면 4년 기준으로 2021억 명 이상의 활성 인터넷 및 디지털 통신 사용자가 있습니다. 이는 20년이 넘는 기간 동안 누적된 것입니다.
그러나 많은 사람들에게 디지털 커뮤니케이션 플랫폼은 여전히 생소합니다. 이러한 신규 및 장기 사용자 중 다수는 이러한 인프라를 공정하게 또는 불공정하게 사용하는 데 따른 안전성에 대해 우려하고 있습니다. 약간의 조사를 통해 서비스 제공업체가 디지털 통신 및 웹 사이트 보안, 하지만 어떤 조치를 취합니까?
한 번쯤은 엔드 투 엔드에 대해 들어본 적이 있을 것입니다. 암호화 (E2EE). 이것은 많은 디지털 통신 서비스의 중요한 보안 기능입니다. 더 중요한 것은 모든 사용자가 최소한 몇 가지 기본 지식을 가지고 있어야 한다는 것입니다.
이 초보자 가이드는 E2EE가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 왜 중요한지 알려줄 것입니다. 이것을 종단 간 암호화 수첩으로 생각하십시오.
종단 간 암호화란 무엇입니까?
종단 간 암호화 프로세스(출처: 알고웍스)
가장 잘 알려진 암호화 형식 중 하나인 종단 간 암호화는 지난 수십 년 동안 엄청난 양의 서비스와 플랫폼에서 채택되었습니다. 이제 더 많은 대중이 E2EE에 의존하는 소프트웨어를 사용하고 있기 때문에 이전보다 더 많은 이해가 필요합니다.
정말 복잡하지 않습니다.
종단 간 암호화는 매우 안전한 통신 방법입니다. E2EE를 사용하면 장치가 메시지를 보내기 전에 모든 데이터가 암호화됩니다. 수신자에게 가는 동안 데이터를 엿보려는 사람들은 데이터를 읽을 수 없습니다. 수신기에 도달한 후에만 복호화가 가능하며 그 다음에 수신기에 의해서만 가능합니다.
암호화의 기본 이해
종단 간 암호화는 가장 두드러진 형태 중 하나입니다. 암호화 순간. 그리고 그것이 바로 그것입니다 – 그것은 단지 다양한 암호화 유형 중 하나.
따라서 암호화가 정확히 무엇을 의미하는지와 같은 기본 사항부터 시작하는 것이 중요합니다.
간단히 말해서 암호화는 아무나 읽을 수 없도록 데이터를 혼화(암호화)하는 방법입니다. 데이터를 보려면 데이터를 스크램블 해제(복호화)할 수 있어야 합니다.
우리는 개인 정보가 점점 더 희귀한 상품이 되는 세상에 살고 있습니다. 이로 인해 암호화가 상당한 가치 상승을 경험했습니다.
대부분의 사람들은 정기적으로 암호화 시스템과 상호 작용합니다. 그들은 종종 자신도 모르는 사이에 이것을 합니다. 소셜 미디어 앱 및 화면 공유 소프트웨어 이메일 서비스와 뱅킹 웹사이트에서 사용하는 대부분은 일종의 암호화를 사용합니다.
종단 간 암호화는 데이터 스크램블링 및 스크램블 해제를 위한 특정 방법입니다. 그렇다면 어떻게 작동합니까?
종단 간 암호화는 어떻게 작동합니까?
초보자에게 암호화 기술은 거의 마법처럼 보입니다. 그러나 이러한 시스템은 시간이 지남에 따라 강력한 테스트를 거친 잘 확립된 원칙에 따라 작동합니다.
진정한 E2EE의 경우 스크램블링은 장치 수준에서 발생합니다. 이것이 의미하는 바는 장치에서 보낸 모든 메시지가 떠나기 전에 암호화된다는 것입니다. 분명히 의도한 사용자가 받으면 암호가 해독됩니다. 대부분의 디지털 통신 플랫폼은 교환을 통해 전달되는 메시지에 의존하기 때문에 이 암호화는 매우 중요합니다.
시스템은 공개-개인 암호화 키 쌍의 생성에 의존합니다. 비대칭 암호화라고도 하는 이 프로세스는 데이터 암호화 및 암호 해독에 별도의 키를 사용합니다. 공개 키는 데이터와 널리 배포된 키를 스크램블하여 작동합니다. 반면에 개인 키는 메시지 잠금을 해제하는 데 사용됩니다. 결정적으로 소유자만 개인 키를 알고 있습니다.
통신에 관련된 각 사람에 대해 E2EE 시스템은 공개 키와 개인 키를 만들고 배포합니다.
종단 간 암호화는 어디에 사용됩니까?
E2EE를 사용하는 제품(출처: 복스)
이제 종단 간 암호화가 작동하는 방식을 알았습니다. 하지만 어디에서 사용할 수 있습니까?
대부분의 사람들은 WhatsApp과 같은 서비스의 결과로 E2EE에 익숙할 것입니다. 사이버 보안 조치는 어디에나 있습니다.
다음은 종단 간 암호화가 필수인 몇 가지 소프트웨어 범주입니다.
1. 화상 회의 소프트웨어
최근 몇 년 동안 화상 회의 플랫폼의 인기가 폭발적으로 증가했다는 사실을 이미 알고 계실 것입니다. 기업이 이러한 기술을 통합해야 하는 이유는 셀 수 없이 많습니다.
그러나 분명한 것은 중소기업을 위한 화상회의 솔루션 대규모 비즈니스 운영에는 종단 간 암호화가 포함되어야 합니다. 이러한 채널을 통해 전달되는 정보의 민감한 특성을 감안할 때 정보 없이는 할 수 없습니다.
2. 이메일
자, 여기 시간 자체만큼 오래된 느낌이 나는 기술이 있습니다. 사적인 상황과 직업적인 상황 모두에서 이메일을 통해 민감한 정보를 교환하는 것은 매우 일반적입니다.
이메일이 해킹 시도의 핫스팟 중 하나인 데는 이유가 있습니다. 데이터의 보물 창고가 있습니다. 운 좋게, 대부분의 이메일 제공업체 이 데이터를 보호하기 위해 강력한 종단 간 암호화를 제공합니다.
3 봇봇
이 공간에 비교적 새로 온 사람, 잡담 소비자가 기업과 상호작용하는 방식이 바뀌었습니다.
챗봇은 로봇 프로세스 자동화(RPA) 기술을 사용하여 요청을 수신하고 필요한 작업을 실행합니다. 익숙하지 않은 사람들을 위해 빠른 RPA 정의는 디지털 작업을 위해 인간의 행동을 복제하는 데 사용되는 기술의 한 형태임을 알려줍니다.
이러한 챗봇은 사용자로부터 중요하고 민감한 정보를 받습니다. 필요한 작업을 안전하게 완료하려면 종단 간 암호화가 필수적입니다.
4. 메시징 앱 및 서비스
메시징 앱과 플랫폼은 많은 사람들에게 이메일만큼, 아마도 더 많이 사용됩니다.
이메일 계정에 종단 간 암호화가 없을 수 있는 것과 같은 방식으로 취약합니다. WhatsApp, Viber 및 iMessage는 E2EE를 사용하는 메시징 서비스의 몇 가지 예입니다.
종단 간 암호화가 중요한 이유는 무엇입니까?
많은 사람들이 복잡한 기술을 자주 다루지 않습니다. 사이버 보안 암호화 프로젝트에 참여하거나 암호화가 중요한 이유를 이해하기 어려울 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 시스템은 매우 중요합니다.
E2EE는 무엇으로부터 보호합니까?
디지털 보안은 자주 생각하거나 전혀 생각하지 않는 것일 수 있지만 매일 직접적으로 영향을 미칩니다.
기본적으로 E2EE는 사람들이 귀하의 메시지와 데이터를 보는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 최종 사용자만 메시지를 볼 수 있으므로 악의적인 사용자는 통신을 가로챌 기회가 없습니다.
이 예를 들어 보십시오.
기업은 IVR(대화형 음성 응답) 시스템을 사용하여 고객이 필요한 팀으로 안내하기 전에 고객으로부터 정보를 수집합니다. 수집된 정보는 민감할 수 있으며(예: 사회 보장 번호를 생각하면) 보안 문제가 발생합니다.
경우 IVR 시스템은 종단 간 암호화를 사용하지 않으므로 이 데이터는 취약합니다. 이러한 성질의 누출은 사람에게 치명적일 수 있습니다. 반면에 데이터가 암호화되면 이러한 우려가 무너집니다.
그러나 종단 간 암호화는 사람들이 데이터를 보는 것을 막는 데만 좋은 것은 아닙니다. 또한 데이터가 변조되지 않도록 보호하는 데도 놀라운 역할을 합니다. E2EE의 결과로 데이터를 읽을 수 없습니다. 결과적으로 데이터를 안정적으로 변경할 수 있는 방법은 없으며 그러한 시도는 노골적입니다. 다시 말하지만 이것은 상당한 의미가 있습니다.
다른 예를 살펴 보겠습니다.
이 시나리오에서 마케팅 부서는 분석 소프트웨어를 사용하여 새로운 데이터 기반 전략 사업을 위해. 그들은 데이터를 충분히 쉽게 수집할 수 있으므로 문제가 되지 않습니다. 그러나 그들은 변조 시도를 거부하는 데 필요한 적절한 보안 조치에 대해 생각하지 않습니다.
이러한 상황에서 그들은 잘못된 데이터, 즉 전략을 잘못 지시하는 데이터를 수신할 수 있습니다. 암호화 시스템을 사용했다면 소스에서 이 문제를 제거했을 것입니다.
종단 간 암호화 사용의 상업적 이점
북미의 암호화 소프트웨어 시장 규모(출처: 그랜드 뷰 리서치)
위의 예에서 암호화가 기업에 특히 중요하다는 것을 알 수 있습니다. 왜 그런 겁니까?
1. 신뢰와 자신감 구축
개인 사용자 및 기타 기업을 위한 커뮤니케이션 플랫폼을 제공하는 경우 해당 정보가 안전하다는 사실을 알아야 합니다.
도메인 및 웹사이트 호스팅 서비스는 실수로 고통받을 수 있는 비즈니스의 좋은 예입니다.
이러한 비즈니스 중 일부는 ai 도메인 이름 등록 서비스를 통해 기업이 인공 지능과 연결할 수 있습니다. 매우 미래적입니다. 그러나 그들이 자신의 호스팅 서비스 보안이 유지되면 사람들은 그러한 영역의 끌어당김에도 불구하고 다른 곳에서 비즈니스를 수행할 것입니다.
기업이 암호화 및 보안에 대해 진지함을 입증하면 기업에 대한 신뢰가 생깁니다. 특히 상업용 사용자의 경우 이것이 서비스를 채택하는 것과 다른 것으로 이동하는 것의 차이일 수 있습니다.
2. 자본 손실 방지
데이터 유출이 발생했다는 소식을 들어보셨을 것입니다. 그러나 이러한 위반이 심각한 재정적 어려움을 초래할 수 있다는 사실을 미처 생각지 못했을 수도 있습니다.
절도는 심각한 문제이지만 미흡한 암호화 및 보안 조치로 인해 FTC(연방 무역 위원회)와 같은 규제 기관의 난제에 빠질 수도 있습니다.
3. 민감한 데이터 보호
종단 간 암호화의 목적은 데이터를 보호하는 것입니다. 유출된 데이터가 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지 아직 깨닫지 못했을 수도 있습니다.
평균적인 미국 시민의 경우 메시지가 유출되는 것은 당혹감으로 이어질 것입니다. 비즈니스의 경우 결과는 잠재적으로 더 심각합니다. 시장 우위를 잃거나 세부 정보가 누출되어 직원을 화나게 하거나 제품 사양을 공개할 수 있습니다.
Unscrambled: 종단 간 암호화의 중요성
디지털 커뮤니케이션은 실용적이고 접근 가능하며 심지어 재미있는. 그러나 장기적으로 해를 끼치지 않는 안전한 경험을 위해서는 종단 간 암호화가 필수적입니다.
에 대한 인식으로 디지털 보안 위험 더 많은 정보에 대한 갈증도 커집니다. 사람들은 이전과는 다른 방식으로 개인 및 상업 데이터를 보호하기를 원합니다. 오늘날 그들은 그들이 사용하고 있는 플랫폼이 바로 그 일을 하도록 돕고 있다는 것을 알아야 합니다.
보안 조치를 아끼는 실수를 저지르지 마십시오. 이는 근본적으로 중요합니다.
더 읽기:
So you have finished reading the 종단 간 암호화 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 카카오톡 종단간 암호화, 종단간 암호화 적용 가이드, 아이폰 종단간 암호화, 종단간 암호화 헤더, 종단간 암호화 메신저, 종단간 암호화 방안, 인스 타 그램 종단 간 암호화, E2E 암호화 대상