关键词:著作出版,参编教材,教材出版,核心论文发表
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由于有线电视网络应急广播系统可应对常规系统作业时异常的突发局面,其安全性也因此得到普遍关注。目前来看,影响有线电视网络应急广播系统安全的因素来自节点、资源和架构三个方面,在分析上述安全隐患的同时,重点论述技术应对方法,就节点加密技术、备用资源库技术、云架构技术等展开分析。
关键词:有线电视网络;应急广播系统;节点加密;备用资源库
有线电视网络是高效廉价的综合网络,具有频带宽,容量大,多功能、成本低、抗干扰能力强、支持多种业务连接千家万户的优势。应急广播系统属于有线电视网络的辅助系统,可以在常规有限电视网络系统出现故障或异常时,临时作为替代,常规履行有线电视网络功能,就其安全技术进行分析有助于为相关工作人员提供新的应对策略。
1节点安全与技术方案
1.1节点安全隐患
节点安全隐患是指有线电视网络应急广播系统工作节点面临的各类安全问题,如网络攻击、硬件损坏等。应急广播系统的工作节点又可细分为两类,一类是服务终端,即各地的有线电视网络服务商;另一类为应用终端,即各地的有线电视网络用户。从安全隐患的角度上看,应急广播系统主要集中在各类服务终端。在常规工作状态下,有线系统可能出现物理形式的损坏,也可能出现木马流窜攻击或人为抢占信道情况,导致应急广播系统无法工作,是需要加强管理的重点。
1.2节点加密技术
为应对节点安全隐患,拟推行以节点加密为核心的处理方案,节点加密是指从网络角度应对外来破坏,包括服务密码、节点终端管理密码两项措施。如常规有线电视网络出现破坏无法使用,尝试启动应急广播系统时,需提供与系统工作完全匹配的工作密码。密码形式则建议采用流动密码机制,其加密方式唯一,且只有加密方拥有对应密钥,可用于密码的破除,二次使用时,密码和密钥均出现变化,以防信道被占用、非法入侵等问题[1]。节点终端管理密码是指用户一端可通过拨号方式链接应急广播系统,但该方式在实践中被证明用户不容易接受,应在实际工作中酌情选用。此外,节点防护除加密技术外,还可运用物理防护方法,如加强核心节点周边的检查,了解应急广播系统作业线路的使用性能、周期进行老化线路更换等。
2资源安全与技术方案
2.1资源安全隐患
有线电视网络应急广播系统应保证拥有丰富的资源,以满足用户需求,资源安全隐患体现在多个层面,其核心为容错、容灾能力。容错能力系指软件系统出现故障时,有线电视网络应急广播系统仍可通过资源库获取信息的能力;容灾能力系指硬件出现故障或软件、硬件同时出现重大故障时,有线电视网络应急广播系统仍可通过资源库获取信息的能力。目前各地普遍缺乏对容错、容灾能力的重视,有线电视网络应急广播系统资源安全情况并不乐观[2]。
2.2备用资源库技术
备份资源库技术可细分为备用存储库技术、备用缓冲库技术、备用工作系统技术三个方面。备用储存库技术强调进行核心资料的存储,对存储空间的要求较大,从技术实现的角度上看,建议广播电视台将一些预期播放、提前购买的节目以数字化信息的形式保存,置入存储空间较大的设备中,同时应保证该设备与常规有线电视网络系统处于平行状态,即常规有线电视网络工作时,备用储存库不投入使用,处于待工作状态;当常规有线电视网络无法工作时,启动备用储存库,投入备用资源进行工作,提升有线电视网络应急广播系统容错和容灾能力。备用缓冲库技术可提升应急广播系统容错能力,其工作的主要依托为硬件或软件系统其中之一。如将各类音频、视频资源置于工作区域内,为避免占用过多计算运行空间,以云组件为核心,将音频、视频资源借助云组件进行管理,启动应急广播系统时,予以调出,无使用需求,则对于云组件空间内的短期缓冲资源,定期予以清除。备用工作系统技术是指建立与有线电视网络相匹配的另一套应急广播网络系统,该系统具有完全独立的工作能力,可在存在工作需求时替代有线电视网络履行各项功能。该模式的技术要求虽然不高,但造价较高,对应的后续运行维护费用也较高,其优势是大大提升了有线电视网络应急广播系统安全性,可完全改善容错和容灾能力,且工作灵活性高,可随时进行工作系统的切换,为运行维护提供额外的便捷性。
3架构安全与技术方案
3.1架构安全隐患
架构安全隐患,是指有线电视网络应急广播系统工作架构往往不够稳定,存在架构简单、信道偏少、传输能力较差、局部拥堵、信息丢失等问题。如我国大部分地区的有线电视网络系统、应急广播系统均采用单一有线线路进行作业,无论用户一端出现事故或服务一端出现事故,只要有线信道出现损坏、损毁,均无法有效提供服务,也均有可能导致服务安全之外的其他隐患,现代无线通信技术的优势没有得到利用。
3.2云架构技术
为应对工作架构方面的安全隐患,建议在后续有线电视网络应急广播系统中引入云架构技术,建立有线模式为主、无线模式为辅助的作业架构。云架构采用目的引导的弧面工作模式,在应急广播系统启动后,服务一端的信息发出并通过共道技术进入云端,云端根据信息的前进方向进行信道再分配。如A信号尝试进入东方某地,云端对其完成识别后,优先分配东方信道,如若东方信号出现饱和状态,则选取弧面信道群中的东南、东北信道,完成信息的快速传播。为保证技术实现效果,拟借助K近邻算法生成智能作业模式。不同信息进入云端后,其自身特点存在差异,在方向引导法下,所有信息携带的“方向”特点是智能识别的重点,不同传输方向下的信息呈现为一个数集:[东1、东2、西1、西9、北3、南6……]将常见信息的方向特点代入计算机中实现记忆,以计算机服务云端工作,有线电视网络应急广播系统投入工作后,各类信息进入云端,计算机辅助云端对各类信息进行逼近分析,其最接近的“K”点,即是该信息的主要传递方式,可据此进行信道的直接分配和弧面分配。云架构技术的运用,大大提升了有线电视网络应急广播系统的工作能力,但也面临信息云端互扰、模拟信号被破坏的问题,需要在后续工作中尝试找到对应措施。
4结束语
对应急广播系统常见的部分隐患提出应对策略,其中从节点安全、资源安全和架构安全三个角度分析。节点安全强调以加密技术防备网络攻击,资源安全强调以备用资源库应对可能出现的网络软件和硬件损失,架构安全强调建立云架构提升系统作业灵活性,保证系统安全。综上,有线电视网络应急广播系统安全技术的运用价值突出,也具有理想的可行性。
参考文献:
[1]马云武.基于应急广播系统中中波广播技术的价值及实现路径探究[J].中国新通信,2019,21(08):118.
[2]卞小玲.基于B/S架构的应急广播回传监管系统的设计与实现[D].浙江工业大学,2019.
作者:吴正勇
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