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  • 基于DES算法的RFID安全系统设计
            射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是20世纪90年代兴起的一项非接触式的自动识别技术,已经广泛应用于工业生产和日常生活的各个方面,如商 品和证件的防伪、供应链管理、图书管理、航空包裹管理和门禁等。由于缺乏可靠的信息安全机制,RFID系统无法有效地保护射频标签中的数据信息。如果标签 中的信息被窃取,甚至被恶意篡改,将可能带来无法估量的损失。另外,不具有可靠的信息安全机制的射频标签,还存在易向邻近的读写器泄漏敏感信息、易被干扰 和易被跟踪等安全隐患。如果RFID的安全性不能得到充分保证,RFID系统中的个人信息、商业机密和工业机密,都有可能被不法分子盗窃和利用。目 前,RFID的安全性已成为制约RFID广泛应用的重要因素之一。         1 RFID系统构成及协议分析        1.1 RIFD系统构成        RFID系统一般由电子标签(Tag)、读写器(Read—er)和后端数据库(Database)三部分组成。电子标签是物品识别的载体, 它由天线、射频电路、存储器以及数字电路组成。电子标签与传统的条码技术相比最大的优点是可以对其中的数据进行反复擦写,从而可以实现重复利用。读写器是 一个带有天线的无线发射与接收设备,用于读取标签中携带的信息并且对标签写入数据。后端数据库中保存了标签与读写器的所有信息,通过与读写器的相互通信实 现对整个RFID系统运作的管理。        标签与读写器之间的工作频率分为低频、中高频、超高频等,现有的电子标签大多工作在13.56 MHz,而工作在超高频(UHF)915 MHz的标签传输距离更长。依据其能量来源,标签可以分为有源和无源两类,前者内置电池;后者的能量则是来自于读写器,其工作原理是当标签进入读写器的磁 场后由天线获得感应电流转换为芯片的电源,从而完成信息的发送接收和数据的处理。因此915 MHz无源电子标签成本低廉,使用寿命长,传输距离远,具有更好的应用前景。        1.2 EPCglobal协议安全性分析        目前尚未有全球统一的RFID规范,主要有ISO18000系列标准,欧美的EPC规范和日本的UID规范等。在EPCglobal Class一1 Generation一2协议中,读写器采用选择(Select)、盘存(Inventory)、访问(Access)三个基本操作管理标签群,同时标签 根据阅读器的操作有就绪(Ready)、仲裁(Arbitrate)、应答(Reply)、确认(Acknowledge)、开放(Open)、保护 (Secured)、杀死(Ki11)七种状态。        上电后标签处于就绪状态,接收到读写器发出的请求时通过防碰撞算法选择惟一的标签进行访问,并进入仲裁状态;此时如果读写器再次发起有效的命令请求,标签 将会返回一个随机数(RN),同时进入应答状态;读写器将会发送包含有RN*的命令,标签比较接收到的RN*与自身的RN,如果相等则反向散射其存储的 PC、EPC等信息,进入仲裁状态。读写器可以继续向标签发送请求使之进入开放状态,通过Read,Write等命令对标签进行读写,如果读写器持有者拥 有访问密码还可以使标签进入保护状态,或者通过杀死命令使标签进入永久失效的状态。        在EPC协议中存在着若干安全问题,从标签中读取的信息是以明文方式传送,会轻易向周围的攻击者泄漏标签中保存的信息。读写器在对标签进行写操作时会使用 一个句柄RN与待写入的数据异或后传送,这样避免了明文传输,但是攻击者可以很容易截获作为命令句柄的RN,从而分析出要写入标签的信息,甚至冒充合法读 写器对标签的数据任意篡改。         2 RFID安全方案        根据系统结构和协议分析,RFID系统的安全性应从以下方面来改进:        (1)采用标签与读写器相互认证的机制,防止非法的读写器获取标签信息或篡改标签数据,或者伪造的标签哄骗读写器。        (2)避免通信过程中使用明文传输,由于RFID标签成本低、功耗小、资源少的限制,应选取合适的加密算法。        (3)除了读写器与标签之间的通信,后端数据库的管理在RFID系统的安全中也起到了重要的作用,该部分受到攻击会导致系统中大量标签的数据、密钥等信息泄漏,造成无法估计的损失,所以应加强数据库管理。        2.1 相互认证        RFID安全机制研究多是基于密码技术的研究,目前已经提出了多种安全协议,例如Hash—Lock协议、随机化Hash—Lock协议、分布式RFID 询问一应答认证协议等,这些方法弥补了RFID协议中的一些安全漏洞,在一定程度上提高了系统安全性,但是仍有明显的安全弱点。在Hash—Lock协议 中存在着标签ID的明文传输,攻击者很容易获得该ID进行伪造,而且容易对标签进行跟踪。        针对以上问题,采用读写器与标签相互认证的机制,在系统的认证过程中加入了读写器对标签的认证,防止非法读写器通过攻击标签获取信息或者未授权的读写器跟 踪标签。同时在标签中加入了密文信息,通过数字签名技术保护标签中的秘密信息不被非法读取。后端数据库和标签包含的数据信息。        首先标签对读写器进行认证,过程如下:        (1)读写器发送请求;        (2)标签接收到请求信号后发送一个随机数,并且利用存储器中的合法读写器ID(Ri)与该随机数进行加密计算得到Encrypt(RN,Ri);        (3)读写器接收到随机数后与自身ID进行与标签中相同的加密计算得到Encrypt*(RN,Ri),并且发送给标签。标签接收到该数据后与步骤(2) 中得出的En—crypt(RN,Ri)比较,如果相同则该读写器为合法的,标签进入下一个操作,否则返回初始状态。        读写器对标签的认证过程如下:        (1)读写器认证通过后,标签向读写器发送请求;        (2)读写器接收到请求信号后返回一个随机数RN给标签;        (3)标签将接收到的随机数与自身ID(Ti)进行加密计算,并将密文Encrypt(RN,Ti)传输给读写器;        (4)读写器将该密文用RN解密,得到Ti*,并回传给后端数据库;        (5)后端数据库快速查找是否存在该标签的ID,如果存在则证明该标签为合法标签,返回确认信息(ACK);        (6)读写器确认该标签为合法标签后开始对标签进行访问或读写,整个认证过程完成。         2.2 DES算法对系统安全性的加强        在以上认证过程中,Encrypt为加密函数,目前已有许多优秀的加密算法如ECC,RSA,AES等,但是这些算法资源开销过大,不适合用于低成本的 RFID标签电路中。而DES算法设计的初衷就是为了硬件电路的实现,加解密速度快,安全性好,从产生到现在仍然有着广泛的应用。本系统采用的是一种改进 的DES算法,适用于RFID系统。        DES算法的核心是一个轮函数,明文数据经过初始置换后进行16次轮函数的操作,最后经过一个逆初始置换输出结果。在每一次轮函数中所使用的密钥 Ki是初始密钥经过置换后的,所以每一轮的密钥都不同;对于输入的64 b明文,分成长度相同的两部分Li,Ri,则输出给下一轮的64 b数据为:        其中E表示将右半部分的32 b数据扩展为48 b,与密钥异或后经过8个S盒,每个S盒接收6 b的输入,产生4 b的输出。然后经过一个置换矩阵P,与左半部分再次异或后作为下一轮函数的右半部分数据。        由于S盒在整个算法中占据了很大的面积和功耗,所以本文针对原有算法对S盒进行改进,采用单个S盒来代替原来的8个,将经过扩展的48 b数分成8块,通过一个多路选择器依次通过S盒,再将产生的结果合成为一个32 b数输入置换矩阵。这样就大大减少了电路的规模,同时由于尺寸的减小整个电路的功耗也会降低,更适合用于RFID标签。         3 系统性能        3.1 安全性分析        所提出的RFID安全系统能够防止多种攻击手段,采用相互认证机制和比较安全的DES算法,提高了系统的安全性。        (1)防止攻击者窃听。一般读写器和后端数据库之间的信道采用有线连接的方式,可以认为是安全信道,而读写器和标签之间的信道可以成为攻击者窃听的对象。设计中,不安全信道上没有任何明文传输,所以窃听者无法得到有用的信息。        (2)相互认证机制阻止了未授权读写器对标签进行读写,同时也防止伪造的标签信息被读取。        (3)防止攻击者截取信息进行重放攻击,由于每次发起请求时都会首先发送一个随机数,攻击者即使截取了读写器与标签传输过程中的数据也无法进行有效攻击。        (4)采用了基于DES的加密函数,攻击者很难从传输的密文数据中分析出有用信息。该算法的不足是密钥长度过短,但是算法本身的结构是没有任何缺陷,破译 该算法需要付出一定代价,花费较长时间,所以至今仍然有着广泛的应用。对于安全性要求很高的系统可以考虑采用更长的密钥,或者DES算法的变种(三重 DES算法)。        3.2 改进的DES算法性能分析        该设计以减少芯片面积为主要目的,在原有的DES加密算法基础上进行改进,并用Synopsys公司的综合工具DesignCompiler分析了改进后系统的性能,综合使用的是stoic 0.18μm工艺库,性能比较如表1所示。         4 结语        安全问题的存在制约着RFID技术的发展与应用,在此分析了EPCglobal协议中的安全问题和现有安全协议存在的漏洞,提出了一种安全读写机制,该方 案有效地防止了多种攻击,并结合DES加密算法进一步提高系统和数据的安全性。改进后的DES算法具有面积小、功耗低的特点,更适合用于RFID标签电 路。

    2011/03/09

  • RFID技术在移动电子商务中的应用解读
            近年来,互联网和无线通信的发展给人们的生活带来了巨大影响,人们可以通过互联网获取信息,通过移动电话方便地进行随时随地的交流与沟通。互联网发展到今天,人们已经不再满足于个人电脑的连线上网,越来越多的人希望能随时随地收发电子邮件、查阅新闻及股市行情、订购各种急需商品,即实现移动互联。所有这些为移动电子商务的发展提供了难得的机遇。同时基于互联网基础上物联网(Internet of Things)的概念的提出也对移动电子商务的发展起到了巨大的促进作用。           1 移动电子商务         移动电子商务(M-Commerce)是近几年才兴起的一种新型的商务模式,它由电子商务(E-Commerce)的概念衍生出来。现在的电子商务以PC机为主要界面,是“有线的电子商务”;而移动电子商务是手机、传呼机、掌上电脑、笔记本电脑等无线通信设备与无线上网技术结合所构成的一个电子商务体系,是利用无线网络进行的电子商务活动。移动技术、互联网技术、物联网技术、电子商务技术四者完美的结合创造出了移动电子商务这种新型的商务模式。           2 RFID技术与物联网         2.1 无线射频识别技术RFID         无线射频识别(Radio Frequency Idemification)技术是指采用射频方式进行非接触双向通信,自动识别目标对象并获取相关数据。它无需直接接触、无需光学可视、无需人工干预即可完成信息的输入和处理,且信息量大、适应环境能力强。上述优点使得该项技术一直受到学术科研机构以及国防、工商企业等应用部门的高度重视,其理论及技术研究取得了很大的发展。         2.2 RFID的工作原理         RFID技术是一个完整的系统,因应用不同其组成会有所不同,但基本都由电子标签、阅读器和数据交换与管理系统三大部分组成。其工作原理如下:阅读器将准备发送的信息经编码后加载在某一频率的载波信号上经天线向外发送,进入阅读器工作区域的电子标签接收此脉冲信号,置于标签内的芯片电路对此信号进行调制、解码、解密,然后对命令请求、密码、权限等进行判断。若为读命令,控制逻辑电路则从存储器中读取有关信息,经加密、编码、调制后通过卡内天线再发送给阅读器,阅读器对接收到的信号进行解调、解码、解密后送至中央信息系统进行有关数据处理;若为修改信息的写命令,有关控制逻辑引起内部电荷泵提升工作电压以供擦写EEPROM中的内容进行改写,若经判断其对应的密码和权限不符,则返回出错信息。         2.3 RFID技术让物物对话——物联网         采用了RFID技术的电子标签的出现将带来一次革命性变化。世界上的所有货物都可通过此技术联系在一起,而且彼此可以互相“对话”,组成了一个“物联网”。在这个网络中,物品能够彼此进行“交流”,而无需人的干预。其实质是利用RFID技术,通过互联网实现物品的自动识别和信息的互联与共享。          在由RFID标签、识读器、Savant服务器、Internet、ONS服务器、PML服务器以及众多数据库组成的实物互联网中,识读器读出的RFID只是一个信息参考(指针)。由这个信息参考从Internet找到IP地址并获取该地址存放的相关物品的信息,并采用分布式Savant软件系统处理和管理由识读器读取的一连串RFID信息。由于在标签上只有一个RFID码,计算机需要知道与该RFID匹配的其他信息,这就需要ONS来提供一种自动化的网络数据库服务。Savant将RFID传给0NS,0NS指示Savant到一个保存着产品文件的PML服务器查找,该文件可由Savant复制,因而文件中的产品信息就能传到供应链上。           3 RFID技术在移动电子商务中的应用         RFID技术的出现无疑给移动电子商务的推广应用带来一次革命性机遇。RFID可以为每一件货品提供单独的识别身份,然后通过无线数据传输让计算机网络随时掌握各式各样货品的详细信息。同时,物联网的出现也对移动电子商务的发展提供了良好的技术支持平台,在此基础上,这种全新的商务模式的优势才能得到充分的体现。         3.1 RFID技术在手机中的应用         RFID手机就是已置入能够接受RFID信号的芯片的手机,拥有这种手机的用户可以从周围的物体接收信息。RFID手机的问世是技术发展的必然趋势。英国ARC顾问集团预测,到2008年,RFID的全球工业生产总额将达到37亿美元;Q.E.D.Systems预测,到2009年,RFID年均增长率将保持在30%~35%。正是基于RFID技术的不断成熟,以及RFID技术在手机中应用的巨大的市场前景,世界各大知名的手机生产厂商都在致力于RFID技术的开发。全球手机市场的状元——芬兰手机制造巨头诺基亚日前表示,目前正在开发一种新的手机,该手机利用了内置微芯片技术,可以用来存储货物信息和显示用户的使用场所。在2004年10月25日开幕的美国无线通讯技术展上,诺基亚向参观者示范操作了与美国VeriSign通信公司联合推出的基于RFID技术的无线传输服务。支持该服务的诺基亚手机新品只是在其原来的“Nokia5140”手机上附加了一个RFID读卡机的翻盖。诺基亚表示,未来推出的新款手机产品中,嵌入了RFID芯片,可以帮助客户实现“供应链、客户服务、销售计划以及商标管理”的远程操作。另据悉,韩国电子与科技研究所(ETRI)计划完成能让手机接收RFID信号的嵌入式RFID读取芯片的开发工作,韩国国家信息与通信部正在发展结合移动设备和RFID的新型业务,他们的目标是促使移动RFID在2007年实现商业化运作。          3.2 RFID手机在移动电子商务中的应用前景         移动电子商务因其快捷方便、无所不在的特点,已经成为电子商务发展的新方向。美国旧金山负责跟踪移动通信产业发展状况的特利菲亚公司的总裁约翰•狄菲尔说:“移动商务市场从长远看具有超越传统电子商务规模的潜力。”无线电子商务超过传统有线因特网电子商务的能力,是因为移动电子商务具有一些无可匹敌的优势。美国冠群电脑公司移动电子商务产品管理总监谢涛玲认为:“只有移动电子商务能在任何地方、任何时间,真正解决做生意的问题”。         此外,手机支付作为新兴的费用结算方式,由于其方便性而日益受到移动运营商、网上商家和消费者的青睐。手机支付尽管只是最近几年才发展起来的支付方式,但因其有着与信用卡同样的方便性,同时又避免了在交易过程中使用多种信用卡以及商家是否支持这些信用卡结算的麻烦。消费者只需一部手机,就可以完成整个交易,深受消费者,尤其是年轻人的推崇。因此,全球采用手机支付的消费者不断增加。         移动电子商务在未来巨大的市场前景和手机支付的迅速发展为RFID手机的发展提供了广阔的市场空间。RFID技术以及物联网的发展为手机支付解决了技术上的难题,二者的良好结合必然会促进移动电子商务迅速的取代传统的电子商务。           4 发展限制因素及建议         目前,制约RFID发展的几个主要问题还都没有得到很好的解决,例如成本过高、缺乏统一标准、识别率欠佳、隐私担忧等。          根据科尔尼公司的预测,使用RFID的成本大约为每个配送中心40万美元,每个店铺10万美元,另需要3500万~4000万美元用于整合系统。然而,RFID手机用户将会产生的庞大数据流量才是真正的阻碍。据估计,如果零售业的RFID工程实施起来的话,每天会产生7TB以上的数据流量,现有的无线网络系统无法处理这些如同海啸般涌来的数据。而这些数据还必须条理清晰、及时有效,所以需要代价高昂的投入。         当今市场竞争愈发体现在标准之争,谁掌握了标准就等于攫取了产业链中最为丰厚的利润。RFID作为21世纪最具发展潜力的技术之一,其标准之争正进入白热化阶段。         对于消费者隐私权的潜在影响也阻碍了RFID的发展进程。人们购买商品的情况很容易被一些机构或个人通过手机或其他无线读取器在远距离不接触的情况下获取。这对于个人隐私无疑是一大威胁。         解决这些问题还需要时间、技术、社会关注等多方面的支持和保障,也许会为此经历一个长期的过渡阶段。要实现RFID技术的大规模的应用首先要解决成本问题,只有RFID标签降到3美分以下才有可能应用于单件包装消费品。此外,RFID阅读器也是一笔不小开支,这都需要技术的不断进步;其次,就是制定标准问题,标准是新的企业和国家的核心竞争力来源,标准是利益分配的工具,涉及标准的拥有者、管理者和使用者,涉及企业利益、产业利益和国家利益。标准是一种产业和经济的秩序,往往也是产业存在的技术方案。我国要想在RFID产业应用中占有一席之地就必须尽快制定本土标准,积极参与国际标准的制定和研究。         我国的移动电子商务服务仍然还有很长的路要走。目前,我国已经开始在一些城市试营移动电子商务。但是这些服务主要还是试验或试用性质的,并非完全成熟的服务。在这个阶段,移动电子商务在很大程度上还是个新兴的市场。发展移动电子商务不仅要注重企业应用,大众化的应用也是启动移动电子商务市场的关键。另外,目前手机上的RFID应用还只处于技术研发的层面,距离大规模商用和民用还有一段距离。         只要未来移动电子商务与RFID的结合在可靠性、易用性、快捷程度以及和零售企业的合作问题得到有效的解决,移动电子商务将会取得巨大发展。通过现阶段国内、国外的手机支付实践,我们完全有理由相信移动电子商务和RFID的结合将在未来大有作为,并成为传统支付手段的一种有利补充,甚至取而代之。

    2011/03/09

  • 产业发展被看好,美国七成以上中小企业计划加大云开支
          无论是出于地理因素的考虑,还是为了降低成本,很多企业都很看好云计算方式。超过半数(52%)的中小企业都计划今年向协作软件投入更多资金。       与最近的很多统计一样,这些数据表明,云计算软件在小型企业中的作用越来越大。

    2011/03/08

  • 美国全面部署商业手机支付系统(图)
          Visa公司计划今年下半年在美国部署商业化手机支付系统,允许人们将现有智能手机变身电子钱包。Visa Mobile全球掌门比尔·伽吉达(Bill Gajda)在2011年全球移动大会上表示,将采用NFC近距离通信技术、实时反欺诈提示和其它功能,保护消费者,Visa在这次大会上演示了其 PayWave移动支付系统。 图一:microSD存储卡可插入手机机身背面卡槽中       尽管电子钱包使用方便,但该产业起步却缓慢,因为手机厂商在采用NFC技术上踌躇不前,零售商也认为,如果手机不具备支付功能,自己也没必要安装手机支付读卡器。2008年,行业组织全球移动通信系统协会(GSMA)呼吁手机厂商2009年底在手机中植入NFC芯片。三年后,预装NFC芯片的手机将涌向市场。       与其等待手机厂商响应,不如自己行动。Visa通过在现有智能手机机身背面SD卡槽中插入一颗可拆卸microSD存储卡来完成手机支付,该卡需要下载Visa的PayWave后方可发挥作用。富国银行、Chase银行、美国银行和美洲银行都在美国试用该技术。 图二:打开应用,滑动手指激活天线,将手机放到读卡器前方进行交易       伽吉达说:“人们不希望花费两年时间等待植入NFC芯片手机的推出,也不希望换手机。现在使用iPhone 4就可以完成手机支付。”       终端阅读器采用统一标准技术,可同时支持Visa的PayWave系统和MasterCard的PayPass及美国运通的Express Pay系统。目前,只有Visa提供外部存储卡解决方案,为未配置NFC芯片的手机使用手机支付提供便利。伽吉达预测:“2011年NFC技术将腾飞,今年普通钱包向移动钱包转变将成为现实。” 图三:本周大量公司在巴塞罗那全球移动大会上展示NFC相关技术       该技术试用期间,人们使用智能手机为1万辆出租车付费,纽约市CVS店、旧金山麦当劳和健康食品超市Whole Foods都可使用智能手机付费,还可使用智能手机为纽约市和洛杉矶的公交付费。       使用iPhone 3、iPhone 4、不同信号的黑莓手机和三星Galaxy S II都可完成手机支付。据悉,诺基亚生产的Windows手机也将植入NFC芯片。       Google今年初在升级Android时添加部分NFC功能,传Google还在开发一款代号Cream的手机钱包服务,将整合至支持NFC技术的Android版本中,Nexus S支持NFC技术,但不支持手机支付。       有报道称,苹果正在考虑未来版iPhone中添加NFC芯片。       NFC手机支付在其它国家已有所进展,尤其在日本和韩国,而巴西、印度和其它国家采用该技术则还需要数年时间。Visa欧洲针对iPhone用户在土耳其推出DS卡试用方案,并将在欧洲推行该方案。       伽吉达说:“我们认为,手机支付在全球大多地区将是一项突飞猛进的技术。”       借助PayWave手机支付系统,可直接从用户信用卡或银行账户、预付费账户中划钱。银行和零售商也可通过该系统交付优惠券和其它产品。下面是其工作流程:银行或其它金融机构将microSD卡发放到客户手中,客户将该卡安装在手机机身背面卡槽中,然后将PayWave应用下载至智能手机上。       客户发现接受手机支付的终端读卡器后,可开启应用,点击一个按钮开始交易。iPhone用户用手指激活无线电天线后,将手机机身背面直接对准读卡器即可完成交易。       安全性较传统信用卡更高       Visa和其它公司表示,手机支付安全性较传统信用卡安全性更高。信用卡或卡号被盗后,容易被不法分子用于刷卡消费。隐藏在ATM机和加油站终端中的摄像头获得信用卡卡号和个人识别码后,可对信用卡进行复制。       PayWave系统拥有大量保护用户信息免遭欺诈和滥用的功能。例如,系统一旦发现可疑交易,监控器将实时监控交易活动,在数分钟内向客户发送提示信息。该系统关注账户活动异常情况,分析交易规模、交易的商品和其它信息后,将之与以前的账户活动和Visa网络上发生的其它交易做对比。       NFC芯片上有一个安全元件,能够为每笔交易产生一个独特的认证码,然而,信用卡磁条上的数据则不会变化。手机距离读卡器2-4厘米,黑客截取数据将相当困难。大约8秒后,无线数据发送关闭。密码保护手机为丢失和被盗后的手机又增加一层保护。       移动安全专家科林·穆林纳(Collin Mulliner)2008年曾研究NFC手机攻击途径。他表示,理论上的攻击在Visa当前网络上无法实施。但他指出,如果有人通过恶意网络链接或下载将木马病毒植入手机内部,有可能危害交易。这类恶意件能够创建一条加密通道,当用户使用手机交易时,黑客可同时在其它地方进行不同的交易。       针对安全担忧,Visa microSD技术合作伙伴DeviceFidelity CEO迪帕克·杰恩(Deepak Jain)指出,黑客攻击的可能性几乎没有,因为有大量防范措施防止这种情况发生。认证系统中使用的数字密钥加密在芯片上,microSD卡上既不存储信用卡背面的三位数字验证码,也不存储持卡人姓名。未批准应用无法与设备联系,数字密钥也没有存储在应用中,而是来自Visa网络。他说:“microSD 卡PayWave系统较信用卡更安全,因为如果用户丢失microSD卡,捡到者也无法获悉用户卡号。当然,如果用户遭到非常复杂的攻击将另当别论。”       卡斯滕·诺尔(Karsten Nohl)曾披露无线射频识别(RFID)智能卡芯片和手机芯片存在的安全问题。他在一封电子邮件中指出:“NFC只是RFID的新名词,也同样存在机遇和问题。能否免遭威胁主要取决于该解决方案的缔造者。与互联网类似——大家都知道互联网是一个不安全渠道,但随着技术不断发展成熟,互联网上安全交易协议也已出炉。我们祝愿NFC技术能够尽快成熟。”

    2011/03/08

  • 苏州下月起基本药物实行电子监管
          苏州的社区医院中有了“电子药房”,它们将成为药品电子监管的“终端”。       去年年底,苏州市的公立社区卫生服务机构全部实现了基本药物制度,市民可以“零差率”购买599种药物。昨天召开的全市卫生、食药监工作会议透露出这样一个信息:从今年4月1日开始,我市将对基本药物实行全程的电子监管,同时加强对基本药物的不良反应监测。       苏州市食品药品监督局办公室主任宋家龙告诉记者,电子监管的主要手段是条形码,基本药物从生产企业进入流通领域,每一环节都会在条形码上有所体现,万一出现问题,可在最快的时间回溯。       据了解,苏州目前有十多家药品企业涉及到国家基本药物的生产,这些药品从生产线下来之后,它们的批文、品名、规格、生产日期、保质期等有效信息就将被扫描进入条形码,并且“终身相随”,接下来进入流通环节,经手哪家批发公司、哪家药店或医疗机构等信息,也将被如实记录在条形码上。宋家龙告诉记者,苏州同时正在完善药品的监测预警机制,“药品安全事故的处理,最重要的是做到有序、高效、科学,一旦发生药品不良反应问题,有了电子监管系统之后,我们可以通过数据库迅速排查,苏州有没有这个药——如果有,还能进一步缩小搜查范围——最小可以搜查到某一盒药是从哪家药店卖出的。 ”       “完善技术支撑体系,有效应对食品药品安全突发事件”这一条已被写入卫生、食药监部门的年度工作计划书,不过记者了解到,目前苏州城区500家药店已经实现了百分之百的电子监管覆盖,也就是说,这些药店每卖出一件药品,相关信息都会在市药监局的监测网络中有所体现。宋家龙告诉记者,他们还会采取定期抽查等方式,核准药品零售企业的药品登录信息是否完备,确保不会出现“漏网之鱼”。       “药品流通电子眼”对安全用药的保障,还体现在违规售卖行为的控制方面。记者在采访中获悉,卫生部今年将在全国开展“抗菌药物应用专项治理行动”,苏州卫生部门昨天回应,今年会进一步严查抗生素药物乱用问题,对违规出售抗生素类药品一律严查严惩。对药品进行电子监管,正是发现违规出售抗生素药品的一个有效途径。  

    2011/03/08

  • 台湾证券巨头 携手闽企 大举进军物联网产业
          日前,继BIG Media-Mobile Future Forum物联网行动大未来论坛举办之后,今日(3月1日),台企台湾大中票券(DCBF)物联网启动联欢酒会在福州阿波罗大酒店隆重召开,与三家闽企签署物联网战略合作协议,各方以“稳步发展、合作共赢”为宗旨,将物联网武夷山示范区的建设为契机,共同推进两岸物联网技术的研发、物联网产业的交流与销售合作。       DCBF,是专门从事金融业务的专业公司,专门从事票券、股票、证券、政府公债、信托基金业务和股权认证,资金实力非常雄厚,是台湾政府财政部唯一批准的交易商。被国际金融评级机构惠誉国际评定为A。       物联网是在计算机互联网的基础上,利用RFID、无线数据通信等技术,构造一个覆盖世界上万事万物的“Internet of Things”。在这个网络中,物品(商品)能够彼此进行“交流”,而无需人的干预。其实质是利用射频自动识别(RFID)技术,通过计算机互联网实现物品(商品)的自动识别和信息的互联与共享。这一产业商机无限,中华物联网联盟秘书长许瑞麟曾说过:“物联网已成为全球重大的商业策略方向,到2020年物联网商机将达到Internet的30倍。”       据了解,物联网将是继互联网之后最大的万亿级产业,美国政府已拨出巨额与IBM合作开发名为“智慧地球”的物联网项目(注:美国奥巴马政府将新能源和物联网列为振兴经济的两大重点),直逼当时克林顿政府“信息高速公路”经济战略。       本次酒会旨在欢迎DCBF的合作加盟,同时也为现场嘉宾提供了物联网智能领域相互交流的机会,共同探讨物联网的创富商机,协助国内相关厂商的国际接轨,加速实现两岸物联网的应用环境。

    2011/03/08