当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]“查找离线设备”在一定程度上体现了“苹果生态”的魅力。 苹果在 iOS 13 和 macOS Catalina 中将“查找我的 iPhone”和“查找我的 Friend”整合到一个叫“查找”的应用程序

“查找离线设备”在一定程度上体现了“苹果生态”的魅力。

苹果在 iOS 13 和 macOS Catalina 中将“查找我的 iPhone”和“查找我的 Friend”整合到一个叫“查找”的应用程序当中,而且还加入了一个实用性更强的“查找离线设备”功能。

由于使用的是 GPS 定位技术,以往的“查找我的 iPhone”功能往往会受到很多限制,其中最大的门槛应该是需要网络的支持,这也导致了“查找我的 iPhone”十分容易被“破解”:

只要偷走或者捡到你的 iPhone 的人将手机切换至飞行模式,那么你将无法通过“查找我的 iPhone”来锁定它的位置。

但在 iOS 13 和 macOS Catalina 中,新加入的“查找离线设备”不再需要遗失的设备接入网络也能完成定位,也就是说即使遗失的设备开启了飞行模式,你依旧有可能从“查找”应用中接受到设备的定位信息。

苹果在介绍页面中这样解释这一功能:“遗失的设备未连接 Wi-Fi 或蜂窝网络时,也可以使用来自人群的位置信息进行定位。当你将设备标记为遗失,且附近有另一位 Apple 用户的设备,其他设备可以检测到遗失设备的蓝牙信号并向你报告设备位置。”

“查找离线设备”之所以行得通,是因为它将千千万万苹果设备作为“嗅探器”。

在“查找”应用中将设备标记为遗失之后,即使这一设备没有网络连接甚至处于关机的情况下,也会不断向外界发出蓝牙信号,而一旦被附近的苹果设备捕获,这一信号将会被上传至苹果服务器并传回原用户的设备中,最终达到查找离线设备的目的。

虽然“查找离线设备”弥补了旧功能容易被“破解”的短板,但它的“实现方式”却难免会让人产生隐私泄露的担忧,毕竟含有设备位置信息的蓝牙信号要先通过陌生人的苹果设备和苹果服务器才会传到你的手里。

苹果在 WWDC19 宣布“查找离线设备”功能之后,外媒就对针对这一功能可能会涉及到的隐私问题和苹果进行了交流,而苹果也解释了“查找离线设备”功能是如何做到避免泄露隐私,采访原文中有几个有趣的信息点值得和大家分享:

1、要使用“查找离线设备”,使用者除了需要事先在遗失的设备中登入 Apple ID,还需要另一台登入同一 Apple ID 的苹果设备。因为当使用者在设备中登入 Apple ID 并启用“查找”之后,苹果会在设备中生成一把“私钥”,并通过端到端加密技术存储到第二台登入同一 Apple ID 的设备上,之后每一台拥有“私钥”的设备会各种产生一系列与“私钥”对应的“公钥”,并且这些“公钥”会定期更换,以确保不会被恶意获取;

2.、当使用者的设备处于遗失状态时,这款设备即使处于断网甚至关机的状态下,仍然会向外界发出“公钥”的蓝牙信号;而周围那些接入网络的苹果设备一旦捕捉到这个信号,就会将自己的地理位置通过这一“公钥”加密,并将加密的信息发送到苹果的服务器,而由于提供地理位置的第三方苹果设备没有提供任何可以被识别的个人信息,所以其他人(包括苹果)自然也无法通过这个“公钥”来识别它的身份,这也就保证了那些第三方苹果设备的隐私;

3、 最后,再回到第一步;当使用者在第二台苹果设备中发出“查找离线设备”的指令之后,第二台苹果设备会将遗失设备过去一段时间的公钥加密信息上传至苹果服务器作为“识别码”,此时苹果会从资料库中筛选出对应的“公钥”并传回,使用者便可以通过第二台设备上的“私钥”来进行解密(这也是为什么需要两台苹果设备的原因,保证了含有位置信息的‘公钥’只能在你的设备上进行解密),从而获得离线设备的位置信息。

苹果新的“查找”功能运用了许多密码学的原理来保证所有参与者的隐私,将所有苹果设备从独立的个体“孤岛”结合在一起,最大化了群体“互帮互助”的能力,这在一定程度上也体现了“苹果生态”的魅力。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭