黑客口中的漏洞到底是什么(黑客最简单从什么漏洞入手)
什么是计算机漏洞,为什么会有漏洞呢?
漏洞是在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷,从而可以使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统。具体举例来说,比如在 Intel Pentium芯片中存在的逻辑错误,在Sendmail早期版本中的编程错误,在NFS协议中认证方式上的弱点,在Unix系统管理员设置匿名Ftp服务时配置不当的问题都可能被攻击者使用,威胁到系统的安全。因而这些都可以认为是系统中存在的安全漏洞。
漏洞与具体系统环境之间的关系及其时间相关特性
漏洞会影响到很大范围的软硬件设备,包括作系统本身及其支撑软件,网络客户和服务器软件,网络路由器和安全防火墙等。换而言之,在这些不同的软硬件设备中都可能存在不同的安全漏洞问题。在不同种类的软、硬件设备,同种设备的不同版本之间,由不同设备构成的不同系统之间,以及同种系统在不同的设置条件下,都会存在各自不同的安全漏洞问题。
漏洞问题是与时间紧密相关的。一个系统从发布的那一天起,随着用户的深入使用,系统中存在的漏洞会被不断暴露出来,这些早先被发现的漏洞也会不断被系统供应商发布的补丁软件修补,或在以后发布的新版系统中得以纠正。而在新版系统纠正了旧版本中具有漏洞的同时,也会引入一些新的漏洞和错误。因而随着时间的推移,旧的漏洞会不断消失,新的漏洞会不断出现。漏洞问题也会长期存在。
因而脱离具体的时间和具体的系统环境来讨论漏洞问题是毫无意义的。只能针对目标系统的作系统版本、其上运行的软件版本以及服务运行设置等实际环境来具体谈论其中可能存在的漏洞及其可行的解决办法。
同时应该看到,对漏洞问题的研究必须要跟踪当前最新的计算机系统及其安全问题的最新发展动态。这一点如同对计算机病毒发展问题的研究相似。如果在工作中不能保持对新技术的跟踪,就没有谈论系统安全漏洞问题的发言权,既使是以前所作的工作也会逐渐失去价值。
二、漏洞问题与不同安全级别计算机系统之间的关系
目前计算机系统安全的分级标准一般都是依据“橘皮书”中的定义。橘皮书正式名称是“受信任计算机系统评量基准”(Trusted Computer System Evaluation Criteria)。橘皮书中对可信任系统的定义是这样的:一个由完整的硬件及软件所组成的系统,在不违反访问权限的情况下,它能同时服务于不限定个数的用户,并处理从一般机密到最高机密等不同范围的信息。
橘皮书将一个计算机系统可接受的信任程度加以分级,凡符合某些安全条件、基准规则的系统即可归类为某种安全等级。橘皮书将计算机系统的安全性能由高而低划分为A、B、C、D四大等级。其中:
D级——最低保护(Minimal Protection),凡没有通过其他安全等级测试项目的系统即属于该级,如Dos,Windows个人计算机系统。
C级——自主访问控制(Discretionary Protection),该等级的安全特点在于系统的客体(如文件、目录)可由该系统主体(如系统管理员、用户、应用程序)自主定义访问权。例如:管理员可以决定系统中任意文件的权限。当前Unix、Linux、Windows NT等作系统都为此安全等级。
B级——强制访问控制(Mandatory Protection),该等级的安全特点在于由系统强制对客体进行安全保护,在该级安全系统中,每个系统客体(如文件、目录等资源)及主体(如系统管理员、用户、应用程序)都有自己的安全标签(Security Label),系统依据用户的安全等级赋予其对各个对象的访问权限。
A级——可验证访问控制(Verified Protection),而其特点在于该等级的系统拥有正式的分析及数学式方法可完全证明该系统的安全策略及安全规格的完整性与一致性。 '
可见,根据定义,系统的安全级别越高,理论上该系统也越安全。可以说,系统安全级别是一种理论上的安全保证机制。是指在正常情况下,在某个系统根据理论得以正确实现时,系统应该可以达到的安全程度。
系统安全漏洞是指可以用来对系统安全造成危害,系统本身具有的,或设置上存在的缺陷。总之,漏洞是系统在具体实现中的错误。比如在建立安全机制中规划考虑上的缺陷,作系统和其他软件编程中的错误,以及在使用该系统提供的安全机制时人为的配置错误等。
安全漏洞的出现,是因为人们在对安全机制理论的具体实现中发生了错误,是意外出现的非正常情况。而在一切由人类实现的系统中都会不同程度的存在实现和设置上的各种潜在错误。因而在所有系统中必定存在某些安全漏洞,无论这些漏洞是否已被发现,也无论该系统的理论安全级别如何。
所以可以认为,在一定程度上,安全漏洞问题是独立于作系统本身的理论安全级别而存在的。并不是说,系统所属的安全级别越高,该系统中存在的安全漏洞就越少。
可以这么理解,当系统中存在的某些漏洞被入侵者利用,使入侵者得以绕过系统中的一部分安全机制并获得对系统一定程度的访问权限后,在安全性较高的系统当中,入侵者如果希望进一步获得特权或对系统造成较大的破坏,必须要克服更大的障碍。
三、安全漏洞与系统攻击之间的关系
系统安全漏洞是在系统具体实现和具体使用中产生的错误,但并不是系统中存在的错误都是安全漏洞。只有能威胁到系统安全的错误才是漏洞。许多错误在通常情况下并不会对系统安全造成危害,只有被人在某些条件下故意使用时才会影响系统安全。
漏洞虽然可能最初就存在于系统当中,但一个漏洞并不是自己出现的,必须要有人发现。在实际使用中,用户会发现系统中存在错误,而入侵者会有意利用其中的某些错误并使其成为威胁系统安全的工具,这时人们会认识到这个错误是一个系统安全漏洞。系统供应商会尽快发布针对这个漏洞的补丁程序,纠正这个错误。这就是系统安全漏洞从被发现到被纠正的一般过程。
系统攻击者往往是安全漏洞的发现者和使用者,要对于一个系统进行攻击,如果不能发现和使用系统中存在的安全漏洞是不可能成功的。对于安全级别较高的系统尤其如此。
系统安全漏洞与系统攻击活动之间有紧密的关系。因而不该脱离系统攻击活动来谈论安全漏洞问题。了解常见的系统攻击方法,对于有针对性的理解系统漏洞问题,以及找到相应的补救方法是十分必要的。
四、常见攻击方法与攻击过程的简单描述
系统攻击是指某人非法使用或破坏某一信息系统中的资源,以及非授权使系统丧失部分或全部服务功能的行为。
通常可以把攻击活动大致分为远程攻击和内部攻击两种。现在随着互联网络的进步,其中的远程攻击技术得到很大发展,威胁也越来越大,而其中涉及的系统漏洞以及相关的知识也较多,因此有重要的研究价值。
漏洞是在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷,从而可以使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统。具体举例来说,比如在 Intel Pentium芯片中存在的逻辑错误,在Sendmail早期版本中的编程错误,在NFS协议中认证方式上的弱点,在Unix系统管理员设置匿名Ftp服务时配置不当的问题都可能被攻击者使用,威胁到系统的安全。因而这些都可以认为是系统中存在的安全漏洞。
漏洞是在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷,从而可以使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统。具体举例来说,比如在Intel Pentium芯片中存在的逻辑错误,在Sendmail早期版本中的编程错误,在NFS协议中认证方式上的弱点,在Unix系统管理员设置匿名Ftp服务时配置不当的问题都可能被攻击者使用,威胁到系统的安全。因而这些都可以认为是系统中存在的安全漏洞。 7}^~
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漏洞与具体系统环境之间的关系及其时间相关特性 4O.,U6
漏洞会影响到很大范围的软硬件设备,包括作系统本身及其支撑软件,网络客户和服务器软件,网络路由器和安全防火墙等。换而言之,在这些不同的软硬件设备中都可能存在不同的安全漏洞问题。在不同种类的软、硬件设备,同种设备的不同版本之间,由不同设备构成的不同系统之间,以及同种系统在不同的设置条件下,都会存在各自不同的安全漏洞问题。
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漏洞问题是与时间紧密相关的。一个系统从发布的那一天起,随着用户的深入使用,系统中存在的漏洞会被不断暴露出来,这些早先被发现的漏洞也会不断被系统供应商发布的补丁软件修补,或在以后发布的新版系统中得以纠正。而在新版系统纠正了旧版本中具有漏洞的同时,也会引入一些新的漏洞和错误。因而随着时间的推移,旧的漏洞会不断消失,新的漏洞会不断出现。漏洞问题也会长期存在。
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因而脱离具体的时间和具体的系统环境来讨论漏洞问题是毫无意义的。只能针对目标系统的作系统版本、其上运行的软件版本以及服务运行设置等实际环境来具体谈论其中可能存在的漏洞及其可行的解决办法。
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同时应该看到,对漏洞问题的研究必须要跟踪当前最新的计算机系统及其安全问题的最新发展动态。这一点如同对计算机病毒发展问题的研究相似。如果在工作中不能保持对新技术的跟踪,就没有谈论系统安全漏洞问题的发言权,既使是以前所作的工作也会逐渐失去价值。
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二、漏洞问题与不同安全级别计算机系统之间的关系
目前计算机系统安全的分级标准一般都是依据“橘皮书”中的定义。橘皮书正式名称是“受信任计算机系统评量基准”(Trusted Computer System Evaluation Criteria)。橘皮书中对可信任系统的定义是这样的:一个由完整的硬件及软件所组成的系统,在不违反访问权限的情况下,它能同时服务于不限定个数的用户,并处理从一般机密到最高机密等不同范围的信息。
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橘皮书将一个计算机系统可接受的信任程度加以分级,凡符合某些安全条件、基准规则的系统即可归类为某种安全等级。橘皮书将计算机系统的安全性能由高而低划分为A、B、C、D四大等级。其中:
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D级——最低保护(Minimal Protection),凡没有通过其他安全等级测试项目的系统即属于该级,如Dos,Windows个人计算机系统。
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C级——自主访问控制(Discretionary Protection),该等级的安全特点在于系统的客体(如文件、目录)可由该系统主体(如系统管理员、用户、应用程序)自主定义访问权。例如:管理员可以决定系统中任意文件的权限。当前Unix、Linux、Windows NT等作系统都为此安全等级。
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B级——强制访问控制(Mandatory Protection),该等级的安全特点在于由系统强制对客体进行安全保护,在该级安全系统中,每个系统客体(如文件、目录等资源)及主体(如系统管理员、用户、应用程序)都有自己的安全标签(Security Label),系统依据用户的安全等级赋予其对各个对象的访问权限。
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A级——可验证访问控制(Verified Protection),而其特点在于该等级的系统拥有正式的分析及数学式方法可完全证明该系统的安全策略及安全规格的完整性与一致性。
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可见,根据定义,系统的安全级别越高,理论上该系统也越安全。可以说,系统安全级别是一种理论上的安全保证机制。是指在正常情况下,在某个系统根据理论得以正确实现时,系统应该可以达到的安全程度。
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系统安全漏洞是指可以用来对系统安全造成危害,系统本身具有的,或设置上存在的缺陷。总之,漏洞是系统在具体实现中的错误。比如在建立安全机制中规划考虑上的缺陷,作系统和其他软件编程中的错误,以及在使用该系统提供的安全机制时人为的配置错误等。
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安全漏洞的出现,是因为人们在对安全机制理论的具体实现中发生了错误,是意外出现的非正常情况。而在一切由人类实现的系统中都会不同程度的存在实现和设置上的各种潜在错误。因而在所有系统中必定存在某些安全漏洞,无论这些漏洞是否已被发现,也无论该系统的理论安全级别如何。
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所以可以认为,在一定程度上,安全漏洞问题是独立于作系统本身的理论安全级别而存在的。并不是说,系统所属的安全级别越高,该系统中存在的安全漏洞就越少。
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可以这么理解,当系统中存在的某些漏洞被入侵者利用,使入侵者得以绕过系统中的一部分安全机制并获得对系统一定程度的访问权限后,在安全性较高的系统当中,入侵者如果希望进一步获得特权或对系统造成较大的破坏,必须要克服更大的障碍。
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三、安全漏洞与系统攻击之间的关系
系统安全漏洞是在系统具体实现和具体使用中产生的错误,但并不是系统中存在的错误都是安全漏洞。只有能威胁到系统安全的错误才是漏洞。许多错误在通常情况下并不会对系统安全造成危害,只有被人在某些条件下故意使用时才会影响系统安全。
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漏洞虽然可能最初就存在于系统当中,但一个漏洞并不是自己出现的,必须要有人发现。在实际使用中,用户会发现系统中存在错误,而入侵者会有意利用其中的某些错误并使其成为威胁系统安全的工具,这时人们会认识到这个错误是一个系统安全漏洞。系统供应商会尽快发布针对这个漏洞的补丁程序,纠正这个错误。这就是系统安全漏洞从被发现到被纠正的一般过程。
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系统攻击者往往是安全漏洞的发现者和使用者,要对于一个系统进行攻击,如果不能发现和使用系统中存在的安全漏洞是不可能成功的。对于安全级别较高的系统尤其如此。
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系统安全漏洞与系统攻击活动之间有紧密的关系。因而不该脱离系统攻击活动来谈论安全漏洞问题。了解常见的系统攻击方法,对于有针对性的理解系统漏洞问题,以及找到相应的补救方法是十分必要的。
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四、常见攻击方法与攻击过程的简单描述
系统攻击是指某人非法使用或破坏某一信息系统中的资源,以及非授权使系统丧失部分或全部服务功能的行为。
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通常可以把攻击活动大致分为远程攻击和内部攻击两种。现在随着互联网络的进步,其中的远程攻击技术得到很大发展,威胁也越来越大,而其中涉及的系统漏洞以及相关的知识也较多,因此有重要的研究价值。
因为漏洞是在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷,从而可以使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统。漏洞补丁就是针对这种漏洞的补丁
如果要安装漏洞补丁的话:
开始-运行
输入%SystemRoot%\system32\wupdmgr.exe
电脑产生漏洞的原因
漏洞的原因一般有以下几个方面.
1 编程人员的素质或技术问题而留下的隐患.
2 软件在设计之处考虑到将来维护而设置的后门.就象RPC传输协议中存在不检查数据长度而引发的缓冲区溢出漏洞.如果被不法分子成功利用此漏洞将获得超级管理员权限.可以在系统任意添删文件和执行任意代码.
3 象2003年流行的蠕虫王病毒利用的就是微软系统的漏洞.从最底层发起攻击.IIS服务存在匿名登陆的错误.
病毒和木马对黑客来说一向都是交叉使用.分不开的.
利用木马也就是后门程序来接受来自主攻端的指令.再运行自行写好的特定程序.也就是病毒来影响被攻击的用户.
什么是系统漏洞?他们那些黑客又是怎么利用漏洞来做非法的事情?
系统漏洞是指应用软件或操作系统软件在逻辑设计上的缺陷或在编写时产生的错误黑客口中的漏洞到底是什么,这个缺陷或错误可以被不法者或者电脑黑客利用黑客口中的漏洞到底是什么,通过植入木马、病毒等方式来攻击或控制整个电脑黑客口中的漏洞到底是什么,从而窃取您电脑中的重要资料和信息黑客口中的漏洞到底是什么,甚至破坏您的系统。
漏洞是什么意思?
1、漏洞就是系统开发过程中不完善的地方,遗留的问题。
2、一些人发现漏洞后,编写程序,通过网络,从漏洞进入受害人的系统,进行攻击或谋利。
黑客是如何发现系统漏洞的,系统为什么会有漏洞?
一、黑容发现系统的漏洞的途径一般不外两方面,一是偶然性的发现(所谓的碰巧),另一种是得到了核心资料后根据分析发现。
二、为什么会有漏洞,简单地说,这个世界上基本不存在完美的东西,电脑操作系统也是一样的。
1、当前的主流系统是非常复杂的,而一个复杂的东西就很难做到没有尽善尽美,这就是所谓的毛病、漏洞。就象世界贸易中心大楼一样,也许风吹不倒,地动也不倒,飞机一撞就倒了。
2、一个系统,在使用时,可能面对各种各样的情况,而且很多情况是设计时根本不存在的。还是比如世界贸易中心,谁会想到用飞机去撞它呢!退一步,就算不用飞机去撞它吧,也许破坏份子就能从下水道、通风口进入内里,在里面放炸弹……
3、所以,一个复杂的系统,如果有足够的资料去了解它,去研究它,往往可以找到很多方法去破坏它,去非法篡改它。
三、为什么微软当初发现不了?
这太难为微软了,无论哪个公司都做不出完美的东西。何况自个的错往往自个发现不了,那也是最常见的规律,所谓的当局者迷。
漏洞是什么意思
漏洞是在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷黑客口中的漏洞到底是什么,从而可以使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统。具体举例来说黑客口中的漏洞到底是什么,比如在Intel Pentium芯片中存在的逻辑错误黑客口中的漏洞到底是什么,在Sendmail早期版本中的编程错误黑客口中的漏洞到底是什么,在NFS协议中认证方式上的弱点,在Unix系统管理员设置匿名Ftp服务时配置不当的问题都可能被攻击者使用,威胁到系统的安全。因而这些都可以认为是系统中存在的安全漏洞。
漏洞是什么?为什么只要找到漏洞就能破坏别人的系统?
什么叫软件漏洞
软件漏洞---安全问题的根源
几乎每一个引起身分被盗、网络中断、数据丢失与网站崩溃的安全破坏都有一个根本的原因,即软件本身代码编写粗糙。
研究公司Gartner估计,有约70%的安全攻击发生在应用层;在发展阶段修补漏洞比在应用阶段修补漏洞要便宜很多。
在行业安全灾难的长期解决方案问题上,人们达成了广泛的一致,那到底是什么阻碍了这方面的进展呢?简单来说,问题主要在于安全与应用发展人员之间存在语言代沟。
在很大程度上,这个问题并没有引起人们的注意。许多组织并没有发现在开发人员与传统的安全人员之间存在的这一语言代沟。他们并没有意识到:让开发人员给一个已经在发展阶段的产品增加安全性,就像是让汽车制造者为一个已经投入生产线的汽车添加安全带、气囊、钢铁加固的,防翻车的车体一样不可能。这一做法忽略了这样一个事实,即软件开发只是一个过程,提高终端产品质量的唯一手段是在过程中不断改进。
安全专业人员想帮助开发者写出更完善的代码,但他们的唯一做法却只能是在这一问题上否决更多的软件。美国系统网络安全协会(SANS Institute)出版的研究(research)资料表明:黑客与病毒编写者正以公司用来保护计算机的产品为攻击目标。实际上,既然如微软这样的操作系统开发者似乎已经知道如何保护它们的产品,黑客正日益以防病毒软件为目标。
清楚地说,黑客现在正攻击保护我们软件的软件。
这是否意味着我们应该加上另外一个保护层呢?我们将要使用新软件来保护正保护我们软件的软件吗?
感到困惑,是吗?我们也是!
软件开发专业人员与安全专业人员的处境迥然不同。开发过程是一个步骤与任务都极端明确定义的过程,改变这一过程可能会导致产品开发或运输的延迟,这会让管理方、销售方甚至是股东相当不满。
开发组需要迅速将产品推向市场,并要不断为产品添加新特性,而不是写出更完善的代码。只有在高度引人注目的情况下,安全问题才会促使开发组采取行动在开发过程中对代码进行修订。许多开发者并不了解安全编码与测试的第一步,即将两行正确编写的代码放在一起,你就能发现新的易受攻击点。
软件行业需要在开发与安全之间找到协作的通用语言。软件行业必须制定一个标准,将安全过程、任务与产品整合成一个生命循环,以使破坏及对产品推出的时间的影响达到最小化。即使这一方法程式化,且要花时间去执行,标准的制定也是改善软件安全至关重要的一步。
如果我们想确实改变软件开发的方式,并提高最终产品的安全质量,这样的标准必不可少。
常见的漏洞类型有哪些
第一:注入漏洞
由于其普遍性和严重性,注入漏洞位居漏洞排名第一位。常见的注入漏洞包括SQL、LDAP、OS命令、ORM和OGML。用户可以通过任何输入点输入构建的恶意代码,如果应用程序没有严格过滤用户的输入,一旦输入的恶意代码作为命令或者查询的一部分被发送到解析器,就可能导致注入漏洞。
第二:跨站脚本漏洞
XSS漏洞的全称是跨站点脚本漏洞。XSS漏洞是网络应用程序中常见的安全漏洞,它允许用户将恶意代码植入网页,当其他用户访问此页面时,植入的恶意脚本将在其他用户的客户端执行。危害有很多,客户端用户的信息可以通过XSS漏洞获取,比如用户登录的Cookie信息;信息可以通过XSS蜗牛传播;木马可以植入客户端;可以结合其他漏洞攻击服务器,并在服务器中植入特洛伊木马。
第三、文件上传漏洞
造成文件上传漏洞的主要原因是应用程序中有上传功能,但上传的文件没有通过严格的合法性检查或者检查功能有缺陷,导致木马文件上传到服务器。文件上传漏洞危害极大,因为恶意代码可以直接上传到服务器,可能造成服务器网页修改、网站暂停、服务器远程控制、后门安装等严重后果。
第四、文件包含漏洞
文件包含漏洞中包含的文件参数没有过滤或严格定义,参数可以由用户控制,可能包含意外文件。如果文件中存在恶意代码,无论文件是什么后缀类型,文件中的恶意代码都会被解析执行,导致文件包含漏洞。
第五、命令执行漏洞
应用程序的某些函数需要调用可以执行系统命令的函数。如果这些功能或者功能的参数可以被用户控制,那么恶意的命令就有可能通过命令连接器拼接成正常的功能,从而可以随意执行系统命令。这就是命令执行漏洞,属于高风险漏洞之一。
一般所说的“漏洞”是什么意思?操作系统有漏洞吗?出现漏洞有应该怎么样解决类?
系统安全漏洞,也可以称为系统脆弱性,是指计算机系统在硬件、软件、协议的设计、具体实现以及系统安全策略上存在的缺陷和不足。系统脆弱性是相对系统安全而言的,从广义的角度来看,一切可能导致系统安全性受影响或破坏的因素都可以视为系统安全漏洞。安全漏洞的存在,使得非法用户可以利用这些漏洞获得某些系统权限,进而对系统执行非法操作,导致安全事件的发生。漏洞检测就是希望能够防患于未然,在漏洞被利用之前发现漏洞并修补漏洞。
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