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域名密钥识别邮件

指数 域名密钥识别邮件

域名密钥识别邮件(DomainKeys Identified Mail,DKIM)是一套電子郵件認證機制,使用公開金鑰加密的基礎提供了數位簽章與身份验证的功能,以檢測寄件者、主旨、內文、附件等部份有否被偽冒或竄改。 一般來說,發送方會在電子郵件的標頭插入DKIM-Signature及電子簽名資訊。而接收方則透過DNS查詢得到公開金鑰後進行驗證。.

15 关系: 垃圾電郵发件人策略框架互联网工程任务组公開金鑰加密简单邮件传输协议美国在线电子邮件DMARCDNS身份验证雅虎FastMailGmail數位簽章思科系统

垃圾電郵

垃圾電郵(email spam)是濫發電子訊息中最常見的一種,指的就是“不請自來,未經用戶許可就塞入信箱的電子郵件”。.

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发件人策略框架

发件人策略框架(Sender Policy Framework;簡稱SPF; RFC 4408)是一套电子邮件認證機制,可以確認電子郵件確實是由網域授權的郵件伺服器寄出,防止有人偽冒身份網路釣魚或寄出垃圾電郵。SPF允许管理员设定一个DNS TXT记录或SPF记录设定发送邮件服务器的IP范围,如有任何郵件並非從上述指明授權的IP地址寄出,則很可能該郵件並非確實由真正的寄件者寄出(郵件上聲稱的「寄件者」為假冒)。.

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互联网工程任务组

互联网工程任务小组(Internet Engineering Task Force,縮寫為 IETF)负责互联网标准的开发和推动。 它的组织形式主要是大量负责特定议题的工作组,每个都有一个指定主席(或者若干副主席)。工作组再用主题组织为领域(area);每个领域都有一个领域指导(area director,AD),大多数领域还有两个副AD;AD任命工作组主席。AD和IETF主席构成Internet Engineering Steering Group(IESG),负责IETF的整体运作。.

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公開金鑰加密

#重定向 公开密钥加密.

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简单邮件传输协议

单邮件传输协议 (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP) 是事实上的在Internet传输email的标准。 SMTP是一个相对简单的基于文本的协议。在其之上指定了一条消息的一个或多个接收者(在大多数情况下被确认是存在的),然后消息文本会被传输。可以很简单地通过telnet程序来测试一个SMTP服务器。SMTP使用TCP端口25。要为一个给定的域名决定一个SMTP服务器,需要使用MX (Mail eXchange) DNS。 在八十年代早期SMTP开始被广泛地使用。当时,它只是作为UUCP的补充,UUCP更适合于处理在间歇连接的机器间传送邮件。相反,SMTP在发送和接收的机器在持續連線的网络情况下工作得最好。 Sendmail是最早使用SMTP的邮件传输代理之一。到2001年至少有50个程序将SMTP实现为一个客户端(消息的发送者)或一个服务器(消息的接收者)。一些其他的流行的SMTP服务器程序包括了Philip Hazel的exim,IBM的Postfix, D. J. Bernstein的Qmail,以及Microsoft Exchange Server。 由于这个协议开始是基于纯ASCII文本的,它在二进制文件上处理得并不好。诸如MIME的标准被开发来编码二进制文件以使其通过SMTP来传输。今天,大多数SMTP服务器都支持8位MIME扩展,它使二进制文件的传输变得几乎和纯文本一样简单。 SMTP是一个“推”的协议,它不允许根据需要从远程服务器上“拉”来消息。要做到这点,邮件客户端必须使用POP3或IMAP。另一个SMTP服务器可以使用ETRN在SMTP上触发一个发送。.

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美国在线

美国在线(AOL Inc.,前身為:American Online,AOL),著名的互联网服务提供者,現為電信商威訊旗下Oath公司的子公司。.

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电子邮件

@符号,是所有简单邮件传输协议电邮位址的组成部分 电子邮件 (Electronic Mail),簡稱電郵 (email or e-mail),是指一種由一寄件人將數位信息傳送給一個人或多個人的信息交換方式,一般會通过網際網路或其他電腦網路进行书写、发送和接收信件,目的是达成发信人和收信人之间的信息交互。一些早期的電子郵件需要寄件人和收件人同時在線,類似即時通訊。現在的電子郵件系統以是的模型為基礎。郵件伺服器接受、轉發、送出及儲存郵件。寄信人、收信人及他們的電腦都不用同時在線。寄信人和收信人只需在寄信或收信時簡短的連線到郵件伺服器即可。 以往电子邮件會用來泛指所有電子式的文件轉送。例如在1970年代初期有幾位作家用「电子邮件」來描述文件的傳真。因此很難確定什麼時候開始用「电子邮件」來描述符合現在定義的电子邮件。 电子邮件(符合現代定義,下同)包括三個部份,訊息的「信封」、郵件標頭及郵件內容。標頭會至少包括一些傳遞郵件相關的資訊,例如寄信人的郵件地址及一至多個收信人的郵件地址,一般會包括一些敘述性的內容,例如郵件的標題以及時間等。 电子邮件最早是純文字(ASCII)的溝通媒介,但後來擴展像可以加入多媒體的附件、其他字元集的文字,其程序RFC2045到2049中,同時也產生了多用途網際網路郵件擴展(MIME)。.

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DMARC

#重定向 基于域的消息认证,报告和一致性.

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DNS

#重定向 域名系统.

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身份验证

身份验证(Authentication)又称“验证”、“鉴权”,是指通过一定的手段,完成对用户身份的确认。 身份验证的目的是确认当前所声称为某种身份的用户,确实是所声称的用户。在日常生活中,身份验证并不罕见;比如,通过检查对方的证件,我们一般可以确信对方的身份。虽然日常生活中的这种确认对方身份的做法也属于广义的“身份验证”,但“身份验证”一词更多地被用在计算机、通信等领域。 身份验证的方法有很多,基本上可分为:基于共享密钥的身份验证、基于生物学特征的身份验证和基于公开密钥加密算法的身份验证。不同的身份验证方法,安全性也各有高低。.

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雅虎

雅虎(Yahoo!)是美國Oath公司旗下網路服務部門,品牌旗下知名服務有入口網站、電子信箱、體育以及新聞等服務。目前總部位於加州的森尼韋爾市。.

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FastMail

FastMail一项由电子邮件供应商Messaging Engine提供的电子邮件服务,因最早提供免费IMAP邮件服务而出名。2010年,該公司被Opera收購。2013年9月26日,FastMail宣布從Opera分離,成為一家私人控股的獨立公司。至今FastMail在国際上仍是最受欢迎的IMAP邮件服务之一,而在中国则受到Gmail对IMAP的支持的冲击。FastMail拥有数十个提供服务的域名。 在一項非正式的評比中,FastMail的安全性與Gmail並列A級第二,A級第一是。A級的條件:除了User - Server間的傳輸用TLS 1.2加密之外,Server - Server的送信、收信也必須支援TLS 1.2加密,才能保證傳輸的任何一段過程皆不被偷窺。世界各國Email服務中能達到頂尖的不到5家。但FastMail由於伺服器設在侵犯網路隱私惡名昭彰的美國(關鍵字:稜鏡計畫),因此雖有技術上的安全性,仍不能保證美國政府不透過施壓業者的方式、不需竊聽即可取得通訊內容;所以FastMail和Gmail在這項評比中被列為第二。.

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Gmail

Gmail()是Google公司在2004年4月1日发布的一个免费电子邮件服务。Gmail在最初推出時,新用户需要现有用户的电子邮件邀请。2007年2月7日Google宣布將Gmail的注册完全开放。2009年7月7日正式取消Beta标志,在推出5年多后终于转为正式版本。 Gmail最初推出時有1GB的儲存空間,大大的提高当时免費信箱容量的標準。目前Gmail用戶已可以享有15GB的容量,并且可以通过付费获取更多空间。如果要另外租用更多的空間,能以每月1.99美元的價格來取得100GB的儲存空間。Gmail最令人稱道的就是它的使用界面,不但容易使用而且速度很快,此外Gmail也是一個著名的AJAX應用。.

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數位簽章

數位簽章(又称公鑰數位簽章,Digital Signature)是一種類似写在纸上的普通的物理签名,但是使用了公钥加密领域的技术实现,用于鉴别数字信息的方法。一套数字签名通常定义两种互补的运算,一个用于签名,另一个用于验证,但法條中的電子簽章與數位簽章,代表之意義並不相同,電子簽章用以辨識及確認電子文件簽署人身分、資格及電子文件真偽者。而數位簽章則是以數學演算法或其他方式運算對其加密,才形成電子簽章,意即使用數位簽章才創造出電子簽章。 数字签名不是指将签名扫描成数字图像,或者用触摸板获取的签名,更不是落款。 数字签名了的文件的完整性是很容易验证的(不需要骑缝章、骑缝签名,也不需要笔迹鑑定),而且数字签名具有不可抵赖性(即不可否認性),不需要笔迹专家来验证。.

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思科系统

思科系统公司(Cisco Systems, Inc.;,)是互联网解决方案的领先提供者,其设备和软件产品主要用于连接计算机网络系统。公司成立于1984年,创始人是斯坦福大学的一对教师夫妇,计算机系的计算机中心主任列昂纳德·波萨克(Leonard Bosack)和商学院的计算机中心主任桑德拉·勒纳(Sandy Lerner)。 夫妇二人设计了叫做“多协议路由器”的联网设备,用于斯坦福校园網路(SUNet),将校园内不兼容的计算机局域网整合在一起,形成一个统一的网络。这个联网设备被认为是联网时代真正到来的标志。 思科主要产品与业务包括包括宽带有线产品、网络管理、光纤平台、路由器、交换机、网络安全产品与VPN设备、网络存储产品、协作终端、视频会议系统、IP通信系统、无线产品、超融合基础架构、全数字化网络架构等,致力于为制造、医疗、教育、交通、政府等广泛的行业与部门提供网络与全数字化解决方案,帮助社会实现安全互联,把握未来的数字化机遇。.

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