일반적인 피싱 공격과 달리, 인공 지능은 공용 데이터를 활용하여 대규모로 개인화된 피싱 메시지를 보내고, 고위 경영자의 쓰법을 모방하거나, 실제 사건과 관련된 상황 인식 정보를 생성할 수 있습니다. 이러한 인공 지능 기반 공격은 명백한 경보 신호를 줄이고, 특정 필터링 메커니즘을 우회하며, 악성 소프트웨어 확산이 아닌 심리적 조작에 의존하여 암호 도용 및 금융 사기의 위험을 현저하게 증가시킵니다.
自动化密码滥用和账户接管
인공 지능 강화 기반 암호 남용은 로그인 시도를 최적화하면서도 잠금 임계값을 트리거하지 않고, 인간의 인증 시도간 시간 간격을 모방하며, 특권 계정을 공격하는 데 상황에 따라 적응할 수 있습니다. 이러한 공격은 종종 훔친 암호를 사용하기 때문에, 합법적으로 보이며 정상적인 로그인 활동에 دم될 수 있습니다. 따라서, 신원 보호는 현대 보안 전략의 핵심 구성 요소입니다.
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인공지능(AI)은 개인과 조직이 다양한 활동을 수행하는 방식을 변화시키고 있습니다. 여기에는 사이버 범죄자들이 피싱 공격을 하고 악성 소프트웨어를 개발하는 방법도 포함됩니다. 오늘날, 사이버 범죄자들은 AI를 사용하여 개인화된 피싱 메일, 심층 위조 비디오, 악성 소프트웨어를 생성하며, 정상적인 사용자 활동을 모방하고 전통적인 보안 모델을 우회하여 기존의 탐지를 피합니다. 따라서, 규칙 기반 모델만으로는 AI 기반 위협을 방지하고 신원 보안을 보장하는 데 부족합니다. 행동 분석은 의심스러운 활동 패턴에 대한 장기적 모니터링을 넘어서서, 이상 상황을 실시간으로 인식할 수 있는 동적이고 신원 기반의 위험 모델링으로 발전해야 합니다.
人工智能攻击带来的常见风险
人工智能驱动的网络攻击与传统网络威胁相比,带来了截然不同的安全风险。人工智能依靠自动化和模仿合法行为,使网络犯罪分子能够扩大攻击规模,同时减少明显的信号,从而逃避侦测。
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维哥港(Port of Vigo)遭遇勒索软件攻击,导致其数字化系统遭受破坏,港口运营受到严重影响。
这次勒索软件攻击 迫使港口管理局采取紧急措施,包括隔离受影响系统并转为手动操作以维持货物管理的基本运转。
공격 영향 및 대응 조치
시스템 손상 상황:
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这次勒索软件攻击 迫使港口管理局采取紧急措施,包括隔离受影响系统并转为手动操作以维持货物管理的基本运转。
공격 영향 및 대응 조치
시스템 손상 상황:
지난 2일(원문에서는 날짜가 명확하지 않습니다)에 발견된 이 공격은 화물 운송 및 기타 디지털 서비스를 관리하는 컴퓨터 서버에 영향을 미쳤으며, 일부 장비는 잠금되었으며 랜섬 요구 사항을 받았습니다.
현재 항만은 시스템을 복구하려고 노력하고 있지만, 주요 디지털 서비스는 중단되었으며 화물 회전 및 어업 관련 활동에 단기간의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
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通过关键词搜索直接定位到其代码逻辑
可以编写编写一个加解密的代码:
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可以编写编写一个加解密的代码:
from Crypto.Cipher import AES
import base64
def aes_encrypt(plaintext, key, iv):
# 将明文转换为字节串
plaintext = plaintext.encode('utf-8')
# 创建AES加密对象,使用CBC模式
cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv)
# 计算需要填充的字节数
padding_length = AES.block_size - len(plaintext) % AES.block_size
# 进行填充
padding = bytes([padding_length] * padding_length)
plaintext = plaintext + padding
# 进行加密
ciphertext = cipher.encrypt(plaintext)
# 将加密结果进行base64编码并返回
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你可能遇到的真实问题
1️⃣ 资金被限制 / 转不出来
很多人在 imToken 遇到的其实是:
👉 不是“合约锁死”,而是权限被你授权出去了
2️⃣ 资产进入了某个智能合约
比如:
👉 钱在合约里,只能按合约规则取回
没有后门可以强行拿出来
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1️⃣ 资金被限制 / 转不出来
很多人在 imToken 遇到的其实是:
1. 被授权(approve)给恶意合约
2. 代币有“冻结 / 黑名单”机制
3. 或交互了钓鱼DApp
👉 不是“合约锁死”,而是权限被你授权出去了
2️⃣ 资产进入了某个智能合约
比如:
1. DeFi质押
2. 流动性池
3. 假项目合约
👉 钱在合约里,只能按合约规则取回
没有后门可以强行拿出来
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在以下情况下,钱包多签授权可能存在风险:
DApp/智能合约被入侵:如果您授权的 DApp 或智能合约遭到黑客攻击或恶意利用,您的资产可能会被窃取或损失。
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1. EOA 授权:对 EOA(外部地址)进行授权的风险较高,因为这相当于将钱包资产的控制权交给另一个钱包或地址。对方可以在授权有效期内随时访问和管理您的资产,直到授权过期或达到设定的限额。
2. 授予无限制访问权限:如果向外部方授予对代币的无限制或广泛访问权限,可能会导致资产损失。即使相关项目已经停止维护,授权仍然有效,使您的资产面临潜在威胁。
1. 例如,如果授权的价值设置为“无限制”,对方将有权永久访问指定代币,除非您手动撤销授权。
2. 为了提高钱包安全性,币安已限制用户在 BNB Chain 和以太坊等区块链上授予永久访问权限,并计划将此限制扩展到更多区块链。
DApp/智能合约被入侵:如果您授权的 DApp 或智能合约遭到黑客攻击或恶意利用,您的资产可能会被窃取或损失。
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提现系统提示我存在审批风险,为什么?⚠️
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当您从im钱包交易平台提现至某个区块链地址时,可能会在提现页面看到审批风险警告。这意味着该收款地址可能已被标记为不安全,任何转账操作都可能导致资金损失。🚫
为了保护您的资产安全,您可以采取以下措施:🛡
1. 撤销相关授权;和/或
2. 停止提现操作。
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多签不仅能转币,还能:
在 Ethereum 上尤其常见
恶意签名(新型风险)简称多签
👉 无感被转资产
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调用智能合约
管理 DeFi 资产
执行批量操作
在 Ethereum 上尤其常见
恶意签名(新型风险)简称多签
用户以为只是:
登录网站
其实签的是:
授权交易
NFT转移
👉 无感被转资产
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创建文件夹
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在创建目录时,将会先预先确定该级目录父目录均已经存在且可以写入信息,之后在父目录的数据表中记录新创建路径的目录的元信息。整体流程如下图所示,流程图以创建“/apps/Hello/World”为例。
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BFS对CNS的兼容说明
FISCO BCOS 3.+ BFS与2.+版本的CNS服务类似,提供链上合约路径与合约地址、合约版本的映射关系的记录及相应的查询功能,方便调用者通过记忆简单的合约名来实现对链上合约的调用。BFS相比CNS更近一步,具有多层级的概念,可以更加直观地展示路径层级关系,方便用户管理。
为了适配用户在2.+版本已经使用过CNS接口的代码逻辑,BFS提供了与CNS效果一致的接口:
FISCO BCOS 3.+ BFS与2.+版本的CNS服务类似,提供链上合约路径与合约地址、合约版本的映射关系的记录及相应的查询功能,方便调用者通过记忆简单的合约名来实现对链上合约的调用。BFS相比CNS更近一步,具有多层级的概念,可以更加直观地展示路径层级关系,方便用户管理。
为了适配用户在2.+版本已经使用过CNS接口的代码逻辑,BFS提供了与CNS效果一致的接口:
struct BfsInfo {
string file_name;
string file_type;
string[] ext;
}
abstract contract BfsPrecompiled {
// @return return BfsInfo at most 500, if you want more, try list with paging interface
function list(string memory absolutePath) public view returns (int32, BfsInfo[] memory);
// for cns compatibility
function link(string memory name, string memory version, address _address, string memory _abi) public returns (int32);
function readlink(string memory absolutePath) public view returns (address);
}😍 link接口与CNS的insert的参数一致,新增一个合约名/合约版本号到合约地址的映射关系,并记录其ABI。
😍 list接口与CNS的selectByName的遍历接口效果一致,将会返回目录下所有的资源,对应的合约地址在ext[0], 合约ABI在ext[1]。同时也兼容selectByNameAndVersion,如果参数对应的资源时软连接资源,那么将会返回一个资源。😍 readlink接口与CNS的getContractAddress接口一致,根据合约名/合约版本号取到对应的合约地址。
使用举例: 接下来在控制台演示如何使用BFS的接口完成合约版本的增加、升级、遍历、调用等操作。
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智能合约
智能合约是指在区块链技术中,通过预设“如果-那么”逻辑规则实现自动执行的数字化合约,其核心是将现实合约条款转化为代码并部署在区块链上,无需第三方介入即可自动触发执行条件。在原文语境中,智能合约与区块链链上扩容技术(如ZK-SNARKs、分片等)存在关联,特别是在高性能计算和数据验证场景下,具有图灵完备特性的智能合约语言可能无法直接使用SNARK技术证明链的有效性,需通过其他协议设计解决数据可用性和共识安全问题。
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智能合约是指在区块链技术中,通过预设“如果-那么”逻辑规则实现自动执行的数字化合约,其核心是将现实合约条款转化为代码并部署在区块链上,无需第三方介入即可自动触发执行条件。在原文语境中,智能合约与区块链链上扩容技术(如ZK-SNARKs、分片等)存在关联,特别是在高性能计算和数据验证场景下,具有图灵完备特性的智能合约语言可能无法直接使用SNARK技术证明链的有效性,需通过其他协议设计解决数据可用性和共识安全问题。
从通用定义来看,智能合约基于区块链的去中心化特性,将合同条款编码为程序,在满足预设条件时自动执行交易或触发事件。其核心价值在于通过代码化规则减少信任成本,适用于NFT交易、DAO治理、DeFi分账等场景。例如,当用户完成合约规定任务时,数字资产会自动支付到指定钱包,无需中介监督。
在技术延伸中,智能合约面临性能、安全性和数据可用性挑战。例如,Zcash协议中每笔交易创建证明需30秒,且依赖信任预设可能导致“有毒废物”风险;在分片场景下,全节点共谋可恶意删除区块数据,需通过监护证明和纠删码等技术保障数据有效性。此外,智能合约的漏洞检测需依赖专门数据集(如超过12,000个以太坊合约的漏洞标注库),而其广泛应用仍受限于EVM性能瓶颈和监管合规问题。
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DAG区块链
DAG是Directed Acyclic Graph,有向无环图,从数据结构上讲,就是一种任意一条边都有方向,并且不会形成环路的图形结构。
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DAG是Directed Acyclic Graph,有向无环图,从数据结构上讲,就是一种任意一条边都有方向,并且不会形成环路的图形结构。
在传统区块链中,其数据结构就类似于一条单链表。有编程知识背景的人都知道,单链表是一种线性结构,元素的增减只能在一个方向上进行,以比特币为例, 平均10min生成一个区块添加到链上,由于区块大小是固定的,所以这10min内处理的交易量相当于也是在一个固定范围内的。所以,如果想提升区块链的吞吐量性能, 目前主要有三种思路,即缩短区块生成时间、区块扩容和改变账本数据结构。前两种思路已经有实际案例了,比如莱特币将出块时间缩短至2.5min,BCH将区块扩容至8M(原来是BTC的1MB), 第三种思路当然有人将其付诸实践。采用了DAG结构的区块链就是采用第三种思路,在同一时间周期内,可以在账本的最末端向多个方向添加新数据,让新数据的添加可以平行进行, 从而提高吞吐率。
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DAG与区块链 🏗
最早在区块链中引入DAG概念作为共识算法的是在2013年由ID为avivz78的以色列希伯来大学学者在bitcointalk.org上提出的,也就是GHOST协议,作为比特币的交易吞吐率提高方案;Vitalik在《以太坊紫皮书》描述的PoS共识协议Casper也是基于GHOST PoW协议的PoS变种。📜
后来NXT社区有人提出用DAG的拓扑结构来存储区块,解决区块链的效率问题。在区块打包时间不变的情况下,网络中可以并行打包N个区块,网络中的交易就可以容纳N倍。下图展示了一种DAG区块结构:📊
此时,DAG跟区块链的结合依旧停留在类似侧链的解决思路,交易打包可以并行在不同的分支链条进行,达到提升性能的目的。并且此时还有仍然有区块的概念。⛓️
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最早在区块链中引入DAG概念作为共识算法的是在2013年由ID为avivz78的以色列希伯来大学学者在bitcointalk.org上提出的,也就是GHOST协议,作为比特币的交易吞吐率提高方案;Vitalik在《以太坊紫皮书》描述的PoS共识协议Casper也是基于GHOST PoW协议的PoS变种。📜
后来NXT社区有人提出用DAG的拓扑结构来存储区块,解决区块链的效率问题。在区块打包时间不变的情况下,网络中可以并行打包N个区块,网络中的交易就可以容纳N倍。下图展示了一种DAG区块结构:📊
此时,DAG跟区块链的结合依旧停留在类似侧链的解决思路,交易打包可以并行在不同的分支链条进行,达到提升性能的目的。并且此时还有仍然有区块的概念。⛓️
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DAG区块链典型代表——IOTA
【IOTA项目简介】
IOTA是在2015年创立的一个开源的分布式账户系统,专注于为物联网上的计算机之间提供安全的通信和支付。它使用DAG技术代替传统区块链结构,无论交易规模大小, 确认时间都非常快,系统可以同时处理的交易数量无限,并且系统可以轻松扩展,无手续费。IOTA的主要定位如下:
在物联网中起到小额支付作用,计算机间可以在无人干预的情况下自己交易;
IOTA是在2015年创立的一个开源的分布式账户系统,专注于为物联网上的计算机之间提供安全的通信和支付。它使用DAG技术代替传统区块链结构,无论交易规模大小, 确认时间都非常快,系统可以同时处理的交易数量无限,并且系统可以轻松扩展,无手续费。IOTA的主要定位如下:
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【IOTA项目简介】
IOTA是在2015年创立的一个开源的分布式账户系统,专注于为物联网上的计算机之间提供安全的通信和支付。它使用DAG技术代替传统区块链结构,无论交易规模大小, 确认时间都非常快,系统可以同时处理的交易数量无限,并且系统可以轻松扩展,无手续费。IOTA的主要定位如下:
在物联网中起到小额支付作用,计算机间可以在无人干预的情况下自己交易;
IOTA是在2015年创立的一个开源的分布式账户系统,专注于为物联网上的计算机之间提供安全的通信和支付。它使用DAG技术代替传统区块链结构,无论交易规模大小, 确认时间都非常快,系统可以同时处理的交易数量无限,并且系统可以轻松扩展,无手续费。IOTA的主要定位如下:
1. 在物联网中起到小额支付作用,计算机间可以在无人干预的情况下自己交易;
2. 可以进行物联网数据交易,如医疗科研机构可在用户自愿的情况下进行各种手环设备的数据采集。而用户也将有机会通过将其物联网设备连接到IOTA账本, 在市场中销售自己的数据并可以获得相应的IOTA代币奖励;
3. 随着智慧城市、基础设施和智能电网、供应链、运输和移动性等领域的发展,IOTA的应用场景会越来越多,构建一个未来的物联网经济。其代币可以认为就是物联网的货币。
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