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的頻率以赫茲為單位因此得名這表示該頻率的變化會導致資料外洩。我們可以將這種方法歸類為硬體攻擊因為它利用了硬體中的漏洞或其他特定弱點。此類攻擊有多種但大多數都需要直接存取目標電腦或僅存取特定晶片但能夠遠端操作!這項研究非常有趣儘管很複雜但可以用更簡單的術語來概括。但是為了至少基本理解其要點需要一些先驗知識。

因此我們決定兩者兼顧發

布一份對赫茲出血事件的簡單解釋和一份稍微複雜的解釋不使用複雜的圖表或難以理解的計算。像往常一樣赫茲出血有自己 台灣 WhatsApp 號碼數據 的網站和徽標。該徽標抓住了該漏洞的基本本質改變頻率會導致洩漏。 <=””=”_”>來源<>。像往常一樣赫茲出血有自己的網站和徽標。該徽標抓住了該漏洞的基本本質改變頻率會導致洩漏。

來源簡單的解釋為了節省

電力現代電腦不會始終保持相同的頻率。相反頻率如電壓會根據您的負載自動調整。當任務很少時頻率通常很低例如而不是標稱的。如果任務較多一個或多個核心的頻率可能會高於標準頻率。在實踐中負載任務的數量和複雜性並不是頻率改變的唯一標準它可以更低例如如果計算機過熱。

研究人員利用這項機功能來

測量執行 資料加密程式並竊取重要資訊時的狀態。他們發現現代加密演算法中的一個功能可以「強制」電腦在處理某些資料時增加頻率。隨著頻率的增加資料處理速度更快受攻擊的電腦對請求的回應也更快。透過測量反應時間研究人員能夠重建秘密加密金鑰。透過擁有此金鑰理論上他們可以攔截和解密受攻擊的系統與虛擬專用網路上的其他電腦之間交換的資料。

所有這一切都無法記錄鑰

匙的「盜竊」。提出了利用側通道進行硬體攻擊的想法。此外它從理論上講還引入了遠端竊取資料透過網路向潛在受害者發送請求的可能性。目前這仍然是尋找現代計算機中複雜漏洞的純理論練習。請注意未來這些攻擊有可能會被「簡化」。稍微複雜一點的解釋旁道攻擊是透過間接觀察單晶片或電腦的運作情況來進行的。

經典的側通道攻擊方

法涉及觀察晶片消耗的電流的變化。例如如果晶片使用秘密金鑰加密資料則在某些情況下可以使用功耗的變化來重建金鑰。側 孤獨的美食家:美食之旅 通道可以基於軟體也可以基於硬體。著名工作室使用這樣的側通道直接進入電腦利用推測執行功能來竊取秘密資訊。 此外您並不總是需要在計算機上插入電 壓表來監控功耗因為計算機通常內置有電壓表。

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