Tls безопасность: TLS 1.2 (протокол безопасности транспортного уровня версии 1.2) (RFC 5246) (Часть 3.2) / Хабр

Что такое протокол безопасности TLS

В основе функционирования интернета лежит работа различных протоколов (TCP, IP и других). Все они работают сообща и каждый из них выполняет конкретную функцию.

В 1995 году был внедрён SSL (англ. Secure Sockets Layer) — криптографический протокол, обеспечивающий безопасную связь между пользователем и сервером. Благодаря его работе можно было безопасно передавать информацию или обмениваться данными. Однако в 2014 году в его работе обнаружили уязвимости. И на основе SSL 3.0 был разработан новый стандарт — TLS.

Протокол TLS (англ. Transport Layer Security) — криптографический протокол, который обеспечивает защищённый обмен данными между сервером и клиентом. Протокол работает на трёх уровнях защиты:

  • отвечает за конфиденциальность передаваемых от компьютера к компьютеру данных,
  • проводит аутентификацию,
  • следит за целостностью передаваемой информации.

При разработке были учтены и исправлены все ошибки предшественника. В отличие от SSL новый протокол регулярно обновляется и продолжает развитие. В настоящее время для защиты соединения применяется только TLS-протокол. Поэтому, когда речь идёт о протоколе SSL, на самом деле подразумевается протокол TLS.

Защита данных c SSL

Установите SSL-сертификат, и ваш сайт будет работать по протоколу безопасного соединения HTTPS.

Заказать

TLS-протокол лежит в основе безопасного обмена информацией, но не обеспечивает его сам по себе. Чтобы защищённое соединение состоялось, нужно настроить одно из безопасных интернет-соединений, например — FTP (для передачи и загрузки файлов), IMAP/POP3/SMTP (для почтовых протоколов) и HTTPS (для интернет-страниц).

HTTPS — самый известный протокол безопасного соединения, который защищает данные на уровне браузера.

Однако, чтобы сайт заработал по безопасному соединению HTTPS, нужно выбрать и установить для сайта SSL-сертификат. Подробнее об этом читайте в статье Что такое протокол https и принципы его работы и Что такое secure sockets layer и как работает SSL.

Параметры безопасности протокола TLS

Любое действие в сети представляет собой обмен данными между компьютером (сервером) пользователя и сервером, на котором хранится информация. При каждом вводе запроса в поисковую строку, авторизации в аккаунте или переходе с одной страницы сайта на другую, пользователь и сервер взаимодействуют друг с другом. Такие взаимодействия называются транзакциями, а их совокупность — сессией. TLS отвечает за безопасность транзакций и сессии в целом.

Протокол TLS обеспечивает защиту в три этапа:

  • Handshake,
  • False Start,
  • Chain of trust.

На этапе TLS Handshake (рукопожатие) происходит согласование параметров соединения (версии протокола, способа шифрования и соединения) между клиентом и сервером. Для этого используется обмен ключами по алгоритму RSA:

Для каждой такой проверки требуется большое количество вычислительных ресурсов. Чтобы не устанавливать новое соединение и не проверять сертификат повторно каждую транзакцию, была разработана процедура TLS False Start.

TLS False Start (фальстарт) — процедура возобновления сессии. Если транзакции выполняются в пределах одной запущенной сессии, данный этап позволяет пропустить процедуру Handshake. Протокол повторно использует те данные, которые уже были обработаны и подтверждены в начале сессии. При этом каждая сессия имеет свой срок жизни. Как только срок сессии истекает, с помощью TLS Handshake запускается новая сессия.

Также обязательная процедура TLS-соединения — TLS Chain of trust (цепочка доверия). Она отвечает за аутентификацию между клиентом и сервером. «Цепочка доверия» работает на основе регулярной проверки подлинности — соответствия сертификатов стандартам Сертификационных центров, которые их выдают. Подлинность сертификата регулярно проверяется в течение сессии. Если обнаружится, что сертификат скомпрометирован (то есть данные под его защитой были перехвачены), данные будут отозваны, транзакция не состоится и сессия будет прервана.

Таким образом, при передаче данных сначала вызывается процедура Handshake или False Start, которая согласовывает параметры, а затем Chain of trust, которая обеспечивает аутентификацию (проверку авторства передаваемой информации). Подробнее о принципах работы TLS читайте в официальной документации Datatracker.

Влияние SSL/TLS на SEO

SEO (Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) – это всестороннее развитие и продвижение сайта для его выхода на первые позиции в результатах выдачи поисковых систем (SERPs). Поисковая оптимизация способствует увеличению посещаемости сайта.

Использование SSL-сертификата влияет на SEO-показатели, однако это влияние является скорее косвенным. С 2015 года Google отдаёт приоритет ранжирования (то есть назначения сайту места в поисковой выдаче) тем сайтам, которые работают по протоколу HTTPS. Такой же политики придерживается компании Яндекс и Mozilla.

Браузер Google Chrome — один из самых популярных браузеров в рунете. С недавнего времени Chrome отмечает HTTP-сайты как небезопасные:

Основной риск работы по HTTP заключается в том, что часть потенциальной аудитории сайта может просто испугаться предупреждения в строке браузера. Пользователи покинут страницу сайта раньше, чем она успеет загрузиться, а значит посещаемость сайта будет низкой.

Установка SSL/TLS

В компании REG.RU вы можете приобрести SSL-сертификат, который работает по TLS версии 1.2. Для этого выберите подходящий сертификат и выполните три шага — закажите, активируйте и установите его на сайт.

Если вам не удалось создать защищенный канал SSL/TLS или у вас возникли проблемы с настройкой протокола SSL, обратитесь за помощью к нашим специалистам через заявку в службу поддержки.

Проверка сайта на SSL/TLS

Помимо быстрой проверки через поисковую строку браузера, любой сайт можно дополнительно проверить на наличие безопасного соединения через специальные сервисы. В статье Как проверить SSL-сертификат мы подробно рассказали про самые популярные сервисы проверки. С их помощью также можно точно определить, по какому протоколу работает сайт.

Рассмотрим вариант проверки сайта с помощью сервиса SSL Server Test. Для этого:


  1. 1.

    В браузере перейдите на страницу SSL Server Test.



  2. 2.

    В поле «Hostname» введите домен и нажмите Submit:




  3. 3.

    Дождитесь окончания проверки. В блоке «Configuration» вы увидите протоколы, которые поддерживает сайт:



Такой результат показывает, что сайт работает по безопасному подключению TLS версии 1.2. Если в результатах выдачи вы увидите «Yes» напротив пунктов SSL 2 или 3 — значит сайту нельзя доверять.

Помогла ли вам статья?

Да

6
раз уже помогла

Защита сайта по протоколу TLS

TLS (Transport Layer Security) представляет собой стандартный протокол, который используется в целях создания защищенных онлайн-соединений или во внутренних сетях предприятий. Он дает возможность клиентам проводить проверку подлинности серверов. Серверы же с его помощью выполняют проверку подлинности клиентов (когда это важно). Протокол TLS также позволяет создать защищенный канал с помощью кодирования всех передаваемых данных. Принципы работы TLS напоминают SSL, что неудивительно — протокол TLS является более поздней версией протокола SSL (SSL 3.0). Иногда протокол TLS называют «SSL 3.1».

Различия между SSL 3.0 и TLS являются очень тонкими и по большей части техническими; стоит отметить, что TLS является более свежим и более отлаженным протоколом. Безопасность текущей версии SSL — 3.0 — сопоставима с безопасностью TLS 1.0, однако версии TLS 1.1 и 1.2 значительно обходят ее в этом вопросе.

Протокол TLS может применяться для защиты соединений почти по всем популярным интернет-протоколам. К примеру, протокол https — это интернет-соединение по http, которое защищено по протоколу TLS. Также по протоколу TLS могут защищаться соединения по FTP, IMAP, POP3 и SMTP и т. д.

Протокол TLS реализуют динамические библиотеки для кодирования. Если взять в качестве примера Windows, то в этой системе данный протокол может быть реализован при помощи Microsoft CryptoAPI. Помимо всего прочего, существует ряд OpenSource-библиотек, которые позволяют реализовать протокол TLS. Среди них особо выделяются библиотеки OpenSSL и GNU TLS. Самой популярной является библиотека OpenSSL, которая входит в большинство сегодняшних операционных систем.

TLS-соединение


Что представляет собой типичная сессия TLS-соединения? Такая сессия состоит из следующих шагов:


  • Handshake. Аутентификация сервера. Аутентификация клиента, создание и согласование сессионных ключей, предназначенных для кодирования данных.

  • Двусторонний обмен данными. Данные кодируются программой-отправителем с помощью сессионных ключей, после чего передаются программе-получателю и уже в ней декодируются. Происходит проверка целостности данных.

  • В ходе сессии могут происходить повторные handshake-соединения.

  • В случае разрыва соединения автоматически производится закрытие сессии.

Как получить TLS сертификат


Чтобы сервер был аутентифицирован, ему нужно иметь сертификат и соответствующий ему закрытый ключ.

Администратор сервера может получить сертификат при помощи выполнения данных шагов:


  1. Воспользовавшись командой openssl req, сформировать заявку на сертификат и соответствующий закрытый ключ;

  2. Отправить сформированную заявку в удостоверяющий центр.

Удостоверяющий центр выполняет подпись созданной заявки при помощи своих ключей. Далее сертификат сервера пересылается обратно администратору сервера. Процесс аутентификации сервера состоит из проверки корректности выданного сертификата, проверки статуса сертификата (не просрочен, не отозван) и проверки принадлежности сертификата. Если все эти действия будут выполнены, сервер будет считаться аутентифицированным.

Любой сертификат с открытым ключом имеет информацию о том, кто является его владельцем. Для TLS сертификатов серверов домен (хост) указывается в поле CommonName.

В том случае, если сервер имеет несколько хостов, аутентификация успешно завершается только тогда, когда предъявленный сервером сертификат отвечает именно тому имени сервера, которое клиент указывал для установления соединения.

Для защиты сайта по протоколу TLS используются SSL-сертификаты. Если вы хотите приобрести сертификат для создания TLS соединения, вы всегда можете обратиться для этого к компании ЛидерТелеком.


Что такое TLS и как он работает?

Transport Layer Security (TLS) шифрует данные, отправляемые через Интернет, чтобы гарантировать, что перехватчики и хакеры не смогут увидеть, что вы передаете, что особенно полезно для частной и конфиденциальной информации, такой как пароли, номера кредитных карт и личная переписка. На этой странице объясняется, что такое TLS, как он работает и почему его следует развертывать.

Что такое TLS?

TLS – это криптографический протокол, обеспечивающий сквозную защиту данных, пересылаемых между приложениями через Интернет. Он в основном знаком пользователям благодаря его использованию в безопасном просмотре веб-страниц и, в частности, значку замка, который появляется в веб-браузерах при установлении безопасного сеанса. Однако его можно и даже нужно использовать для других приложений, таких как электронная почта, передача файлов, видео/аудиоконференции, обмен мгновенными сообщениями и передача голоса по IP, а также интернет-службы, такие как DNS и NTP.

TLS произошел от Secure Socket Layers (SSL), который был первоначально разработан Netscape Communications Corporation в 1994 году для защиты веб-сеансов. SSL 1.0 никогда не выпускался публично, в то время как SSL 2.0 был быстро заменен SSL 3.0, на котором основан TLS.

TLS был впервые указан в RFC 2246 в 1999 году как протокол, независимый от приложений, и, хотя он не имел прямого взаимодействия с SSL 3. 0, при необходимости предлагал резервный режим. Однако в настоящее время SSL 3.0 считается небезопасным и объявлен устаревшим в соответствии с RFC 7568 в июне 2015 г. с рекомендацией использовать TLS 1.2. TLS 1.3 также в настоящее время (по состоянию на декабрь 2015 г.) находится в разработке и прекратит поддержку менее безопасных алгоритмов.

Следует отметить, что TLS не защищает данные на конечных системах. Он просто обеспечивает безопасную доставку данных через Интернет, избегая возможного прослушивания и/или изменения содержимого.

TLS обычно реализуется поверх TCP для шифрования протоколов прикладного уровня, таких как HTTP, FTP, SMTP и IMAP, хотя он также может быть реализован на UDP, DCCP и SCTP (например, для приложений на основе VPN и SIP). использует). Это известно как защита транспортного уровня дейтаграмм (DTLS) и описано в RFC 6347, 5238 и 6083.

Зачем мне TLS?

Исторически данные передавались через Интернет в незашифрованном виде, и там, где использовалось шифрование, оно обычно применялось по частям для конфиденциальной информации, такой как пароли или платежные данные. Хотя еще в 1996 году (RFC 1984) было признано, что рост Интернета потребует защиты личных данных, за прошедший период стало все более очевидным, что возможности перехватчиков и злоумышленников больше и более распространены, чем считалось ранее. . Поэтому в ноябре 2014 года IAB опубликовал заявление, призывающее проектировщиков, разработчиков и операторов протоколов сделать шифрование нормой для интернет-трафика, что, по сути, означает сделать его конфиденциальным по умолчанию.

Без TLS конфиденциальная информация, такая как логины, данные кредитной карты и личные данные, может быть легко получена другими, но также можно отслеживать привычки просмотра, переписку по электронной почте, онлайн-чаты и звонки по конференциям. Разрешая клиентским и серверным приложениям поддерживать TLS, он гарантирует, что данные, передаваемые между ними, шифруются с помощью безопасных алгоритмов и недоступны для просмотра третьими лицами.

Последние версии всех основных веб-браузеров в настоящее время поддерживают TLS, и все чаще веб-серверы поддерживают TLS по умолчанию. Однако использование TLS для электронной почты и некоторых других приложений по-прежнему часто не является обязательным, и, в отличие от веб-браузеров, предоставляющих визуальные подсказки, пользователям не всегда очевидно, зашифрованы ли их соединения.

Поэтому рекомендуется, чтобы все клиенты и серверы настаивали на обязательном использовании TLS в своих коммуникациях и, желательно, самой последней версии TLS 1.2. Для полной безопасности необходимо использовать его в сочетании с общедоступной инфраструктурой открытых ключей X.509 (PKI) и, желательно, с DNSSEC, чтобы аутентифицировать, что система, к которой устанавливается соединение, действительно является тем, на что она претендует. быть.

Как работает TLS?

TLS использует комбинацию симметричной и асимметричной криптографии, поскольку это обеспечивает хороший компромисс между производительностью и безопасностью при безопасной передаче данных.

При симметричной криптографии данные шифруются и расшифровываются с помощью секретного ключа, известного как отправителю, так и получателю; обычно 128, но предпочтительно 256 бит (все, что меньше 80 бит, теперь считается небезопасным). Симметричная криптография эффективна с точки зрения вычислений, но наличие общего секретного ключа означает необходимость безопасного обмена им.

Асимметричная криптография использует пары ключей — открытый ключ и закрытый ключ. Открытый ключ математически связан с закрытым ключом, но при достаточной длине ключа вычислительно нецелесообразно получать закрытый ключ из открытого ключа. Это позволяет отправителю использовать открытый ключ получателя для шифрования данных, которые он хочет отправить ему, но эти данные могут быть расшифрованы только с помощью закрытого ключа получателя.

Преимущество асимметричной криптографии заключается в том, что процесс обмена ключами шифрования не обязательно должен быть безопасным, но математическая связь между открытым и закрытым ключами означает, что требуются гораздо большие размеры ключей. Рекомендуемая минимальная длина ключа составляет 1024 бита, предпочтительно 2048 бит, но это в тысячу раз больше вычислительной мощности, чем симметричные ключи эквивалентной силы (например, 2048-битный асимметричный ключ приблизительно эквивалентен 112-битному симметричному ключу). и делает асимметричное шифрование слишком медленным для многих целей.

По этой причине TLS использует асимметричную криптографию для безопасного создания и обмена сеансовым ключом. Сеансовый ключ затем используется для шифрования данных, передаваемых одной стороной, и для расшифровки данных, полученных на другом конце. После завершения сеанса сеансовый ключ сбрасывается.

Можно использовать множество различных методов генерации ключей и обмена, включая RSA, метод Диффи-Хеллмана (DH), эфемерный алгоритм Диффи-Хеллмана (DHE), алгоритм Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых (ECDH) и алгоритм Диффи-Хеллмана на эфемерных эллиптических кривых (ECDHE). ). DHE и ECDHE также обеспечивают прямую секретность, благодаря чему сеансовый ключ не будет скомпрометирован, если один из закрытых ключей будет получен в будущем, хотя постулируется слабая генерация случайных чисел и/или использование ограниченного диапазона простых чисел для обеспечения возможности взлома даже 1024-битные ключи DH дают вычислительные ресурсы на уровне состояния. Однако их можно считать проблемами реализации, а не протокола, и существуют инструменты для тестирования более слабых наборов шифров.

При использовании TLS также желательно, чтобы клиент, подключающийся к серверу, мог подтвердить право собственности на открытый ключ сервера. Обычно это выполняется с использованием цифрового сертификата X.509, выданного доверенной третьей стороной, известной как центр сертификации (ЦС), который подтверждает подлинность открытого ключа. В некоторых случаях сервер может использовать самозаверяющий сертификат, которому клиент должен явно доверять (браузеры должны отображать предупреждение при обнаружении ненадежного сертификата), но это может быть приемлемо в частных сетях и/или там, где защищенный сертификат возможна раздача. Однако настоятельно рекомендуется использовать сертификаты, выпущенные общедоступными доверенными центрами сертификации.

Что такое ЦС?

Центр сертификации (CA) — это организация, которая выдает цифровые сертификаты, соответствующие стандарту ITU-T X. 509 для инфраструктур открытых ключей (PKI). Цифровые сертификаты удостоверяют открытый ключ владельца сертификата (известный как субъект) и то, что владелец контролирует домен, защищаемый сертификатом. Таким образом, ЦС действует как доверенная третья сторона, которая дает клиентам (известным как проверяющие стороны) уверенность в том, что они подключаются к серверу, управляемому проверенной организацией.

Сертификаты конечного объекта сами проверяются через цепочку доверия, берущую начало от корневого сертификата, иначе называемого якорем доверия. С помощью асимметричной криптографии можно использовать закрытый ключ корневого сертификата для подписи других сертификатов, которые затем могут быть проверены с использованием открытого ключа корневого сертификата и, следовательно, унаследовать доверие выдавшего ЦС. На практике сертификаты конечного объекта обычно подписываются одним или несколькими промежуточными сертификатами (иногда называемыми подчиненными или подчиненными ЦС), поскольку это защищает корневой сертификат в случае неправильного выпуска или компрометации сертификата конечного объекта.

Доверие к корневым сертификатам обычно устанавливается путем физического распространения корневых сертификатов в операционных системах или браузерах. Основные программы сертификации проводятся Microsoft (Windows и Windows Phone), Apple (OSX и iOS) и Mozilla (Firefox и Linux) и требуют, чтобы центры сертификации соответствовали строгим техническим требованиям и заполняли WebTrust, ETSI EN 319 411-3 (ранее TS 102 042) или аудит ISO 21188:2006   для включения в их дистрибутивы. WebTrust — это программа, разработанная Американским институтом сертифицированных бухгалтеров и Канадским институтом дипломированных бухгалтеров, ETSI — Европейским институтом стандартов в области телекоммуникаций, а ISO — Международной организацией по стандартизации.

Корневые сертификаты, распространяемые с основными операционными системами и браузерами, считаются общедоступными или глобальными доверенными, а технические и аудиторские требования, по сути, означают, что выдающими центрами сертификации являются многонациональные корпорации или правительства. В настоящее время существует около пятидесяти общедоступных доверенных центров сертификации, хотя большинство/все имеют более одного корневого сертификата, и большинство из них также являются членами форума CA/Browser, который разрабатывает отраслевые рекомендации по выдаче сертификатов и управлению ими.

Однако также возможно создать частные центры сертификации и установить доверие посредством безопасного распространения и установки корневых сертификатов в клиентских системах. Примеры включают центры сертификации RPKI, управляемые региональными интернет-регистратурами (AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC и RIPE NCC), которые выдают сертификаты локальным интернет-реестрам, подтверждающие IP-адреса и номера AS, которыми они владеют; а также Международная федерация доверия к сети (IGTF), которая обеспечивает якорь доверия для выдачи серверных и клиентских сертификатов, используемых машинами в распределенных научных вычислениях. В этих случаях корневые сертификаты можно безопасно загрузить и установить с сайтов с помощью сертификата, выданного общедоступным доверенным центром сертификации.

Одним из недостатков системы PKI X.509 является то, что третьи стороны (ЦС) могут выдавать сертификаты для любого домена, независимо от того, действительно ли запрашивающий объект владеет им или иным образом контролирует его. Проверка обычно выполняется посредством проверки домена, а именно отправки электронного письма со ссылкой для проверки подлинности на адрес, который, как известно, несет административную ответственность за домен. Обычно это один из стандартных контактных адресов, таких как «[email protected]», или технический контакт, указанный в базе данных WHOIS, но это оставляет себя открытым для атак «человек посередине» на протоколы DNS или BGP или, проще говоря, , пользователи, регистрирующие административные адреса в доменах, которые не были зарезервированы. Возможно, что еще более важно, сертификаты с проверкой домена (DV) не утверждают, что домен имеет какие-либо отношения с юридическим лицом, даже если может показаться, что домен таковым является.

По этой причине центры сертификации все чаще поощряют использование сертификатов с проверкой организации (OV) и расширенной проверкой (EV). С сертификатами OV запрашивающий объект подвергается дополнительным проверкам, таким как подтверждение названия организации, адреса и номера телефона с использованием общедоступных баз данных. С сертификатами EV проводятся дополнительные проверки юридического учреждения, физического местонахождения и личности лиц, намеревающихся действовать от имени запрашивающей организации.

Конечно, это по-прежнему не предотвращает случайную или мошенническую выдачу центрами сертификации неправильных сертификатов, а также были случаи нарушения безопасности, когда центры сертификации были обманом выданы поддельные сертификаты. Несмотря на существенное ужесточение процедур безопасности после нескольких громких инцидентов, система по-прежнему зависит от доверия третьих сторон, что привело к разработке протокола аутентификации именованных объектов (DANE) на основе DNS, как указано в RFC 6698, 7671, 7672 и 7673.

С помощью DANE администратор домена может сертифицировать свои открытые ключи, сохраняя их в DNS или альтернативно указывая, какие сертификаты должны приниматься клиентом. Это требует использования DNSSEC, который криптографически подтверждает достоверность записей DNS, хотя DNSSEC еще не получил широкого распространения, а основные браузеры в настоящее время требуют установки надстройки для поддержки DANE. Кроме того, DNSSEC и DANE по-прежнему будут требовать проверки владельцев доменов, которую, скорее всего, должны будут выполнять реестры доменов и/или регистраторы, а не центры сертификации.

404: Страница не найдена

Безопасность

Страница, которую вы пытались открыть по этому адресу, похоже, не существует. Обычно это результат плохой или устаревшей ссылки. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Что я могу сделать сейчас?

Если вы впервые посещаете TechTarget, добро пожаловать! Извините за обстоятельства, при которых мы встречаемся. Вот куда вы можете пойти отсюда:

Поиск

  • Узнайте последние новости.
  • Наша домашняя страница содержит самую свежую информацию об информационной безопасности.
  • Наша страница «О нас» содержит дополнительную информацию о сайте, на котором вы находитесь, «Безопасность».
  • Если вам нужно, свяжитесь с нами, мы будем рады услышать от вас.

Поиск по категории

Сеть


  • 5 самых ценных сертификатов беспроводной сети

    Навыки работы с беспроводными сетями пользуются большим спросом. Наличие первоклассной сертификации беспроводной сети может помочь новичкам в работе с сетями и …


  • История беспроводной связи для бизнеса и планы на будущее

    Эта история корпоративной беспроводной связи ведет вас от разработки WLAN внутри предприятия к сотовым службам передачи данных за пределами …


  • Оценить различные подходы SASE к развертыванию

    Предприятия должны выбирать между подходами SASE одного или нескольких поставщиков, а также вариантами самостоятельного или управляемого обслуживания. Эксперты …

ИТ-директор


  • Федеральная частная работа стимулирует прогресс в области наблюдения за Землей

    Наблюдение за Землей является основным двигателем мировой космической экономики, и федеральные агентства сотрудничают с коммерческими …


  • Топ-9 блокчейн-платформ, которые стоит рассмотреть в 2023 году

    Получите подробную информацию об основных функциях, отличительных чертах, сильных и слабых сторонах платформ блокчейна, получив наиболее …


  • Развивающаяся космическая отрасль создаст новые рабочие места и продукты

    Растущая космическая отрасль создает возможности для бизнеса в космосе, начиная от наблюдения Земли и связи и заканчивая космическим …

Корпоративный настольный компьютер


  • Как контролировать файлы Windows и какие инструменты использовать

    Мониторинг файлов в системах Windows имеет решающее значение для обнаружения подозрительных действий, но существует так много файлов и папок, которые нужно хранить. ..


  • Как Microsoft Loop повлияет на службу Microsoft 365

    Хотя Microsoft Loop еще не общедоступен, Microsoft опубликовала подробную информацию о том, как Loop может соединять пользователей и проекты…


  • В последнем обновлении Windows 11 добавлен проводник с вкладками

    Последнее обновление Windows 11 предлагает проводник с вкладками для изменения порядка файлов и переключения между папками. ОС тоже…

Облачные вычисления


  • Руководство для конференции по AWS re:Invent 2022

    Ознакомьтесь с последними новостями, выпусками продуктов и обновлениями технологий, а также анализом и рекомендациями экспертов от AWS re:Invent 2022 …


  • Рост доходов Nutanix за счет продления подписки

    Доходы Nutanix подскочили на 15% благодаря увеличению числа пользователей, продлевающих свои подписки.

    This entry was posted in Популярное