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中国学者参加首届后量子时代密码学标准化会议

2018-09-22 16:03

一是全面开展自查,督促各级各类学校尤其是农村中小学校、托幼机构,既往发生过食物中毒等食品安全事故的学校食堂,因食品安全问题受到过行政处罚的学校食堂,食品安全等级评定为C级或不合格的学校食堂开展自查,全面落实食品安全主体责任。二是开展监督检查,以畜禽肉及其制品、食用油等大宗食品原料,学生饮用奶,高等院校的冷荤凉菜等为重点品种,检查学校是否严格落实进货查验记录和索证索票制度;食品原料贮存,餐饮具清洗消毒、食品留样、从业人员健康管理等关键环节是否符合相关标准和要求;是否严格按照食品安全操作规范加工制作食品,是否存在违规采购、贮存、使用亚硝酸盐等行为,进一步落实学校食堂食品安全监管责任。三是加强宣传教育和培训工作,组织开展形式多样的宣传活动,加大食品安全和预防食物中毒知识的宣传教育力度,增强学生的自我防范意识和能力,提高学校食堂从业人员的食品安全意识和水平。

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【文/观察者网专栏作者徐令予】本周(4月11-13日)在美国佛罗里达州的劳德代尔堡,美国国家标准与技术研究院(NIST)主持召开了首届后量子时代公钥密码标准化的国际会议(FirstPQCStandardizationConference)。

会议受到全世界密码界人士的热烈关注,盛况空前,会议入场卷一票难求。 本次大会的议程已经公布。

最令人高兴的是,国内有三位专家学者在大会上发言,他们分别来自复旦大学、中国科学院和上海交通大学。

我预祝他们的的活动圆满成功,我也为我的两所母校在世界前沿学术研究中的积极态度感到到自豪。

公钥密码的安全性关系着互联网“建久安之势,成长治之业。

”引起专家学者们的关注势所必然。

我们在本系列的上篇(将为互联网安全筑起新的长城)中指出:TLS是互联网传输层安全协议,它是互联网数据传输安全的基石。

而TLS的核心是有关通信的加密解密、密钥分发、身份认证和电子签名。 TLS的这些核心功能分别由对称密码和公钥密码(非对称密码)协同完成的。 对称密码使用共享密钥对数据进行加密解密,保证了数据在公共信道上传输的安全,公钥密码让通信双方在通信初始状态在公共信道上彼此建立信任并获得共享密钥。 可以毫不夸张的说,公钥密码为互联网而生,没有公钥密码的互联网安全是不能设想的。 互联网上通信双方远隔千山万水又从未见过面,他们如何取得彼此的信任并协商出共享的密钥,而又不被第三者偷窃,这是对密码学的严峻考验。

解决这个难题靠的就是公钥密码。 公钥密码算法产生出一对密钥:公钥和私钥,通信双方通过交换公钥作身份验证和协商出共享的对称密钥。 公钥密码巧妙地解决了网上通信双方的“第一次”的尴尬,网上安全一日不可无此君。 举个例子,当你使用浏览器访问互联网上的网站,浏览器和网站服务器都会首先调用TLS软件包。

TLS制定的算法为通信双方分别产生一对公钥和私钥;然后通过握手程序交换公钥和身份认证信息;接着根据TLS提供的算法验证对方身份并产生共享的对称密钥;最后通信双方使用共享的对称密钥对传输的数据作加密和解密,保证这些数据在公共网络传输过程中不被破解和篡改。

以上一连串复杂的过程全由TLS互联网传输层安全协议软件为每个用户全权代理执行的,它们才是互联网上全心全意为用户安全服务的忠诚卫士。

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