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一つ以上の脅威によって付け込まれる可能性のある資産または管理策の弱点 とより厳密に定義している。 ここで 脅威(threat)とは「システム又は組織に損害を与える可能性がある、望ましくないインシデントの潜在的な原因」 (情報セキュリティ)インシデントとは「望ま
ストレス脆弱性モデルは、誰が発症し、また誰が発症しないかを判別する補助にもなる。例えば、うつ病においては、同じストレッサー (ストレス源) にさらされた場合でも、Aという人が鬱(うつ)になる一方で、Bという人がそうならないことを説明する助けになる。 したがって、近年、ストレス
脆弱性管理 (ぜいじゃくせいかんり、英: vulnerability management)は、ソフトウェアの脆弱性を「識別、分類、優先順位付け、修正、および軽減する循環的な慣行」のこと 。脆弱性管理はコンピュータセキュリティとネットワークセキュリティに不可欠である。脆弱性評価と混同しないこと 。
脆化(ぜいか、英語:embrittlement)とは、金属やプラスチックなどが展延性や靱性を失い、脆(もろ)く壊れやすくなること。物理的、化学的要因によるさまざまな脆化現象が知られている。 水素脆化 - 鋼材中に吸収された水素により鋼材の強度が低下する現象。 照射脆化 -
脆弱性検査ツール(ぜいじゃくせいけんさツール、Vulnerability Scannerを略してVSとも呼ばれる)とは、コンピュータセキュリティ上で、様々な侵入に用いられる攻撃手段を用いて、コンピュータの安全性を試すためのプログラム群である。大抵の場合はパッケージ化され、製品や試作ソフトウェアの評価に用いられている。
名が用いられている)ことが利点として挙げられる。なお、MITRE社はCVEをデータベースではなく辞書だとしている。その真意は、CVEの目的は「識別可能性の確保=個々の脆弱性に固有のCVE番号を割り当て、CVE番号によって脆弱性を識別可能とすること」と「命名=個々の脆弱性に(業界標準的な)名前を付ける
2014年9月25日、関連する脆弱性が2つ(CVE-2014-7186とCVE-2014-7187)追加登録され、翌2014年9月26日、これらがサービス不能に陥る脆弱性であることが公表された。 2014年9月27日、それまで内容が公表されていなかった当初からの2つの脆弱性(CVE-2014-6277
水素脆化(すいそぜいか、水素ぜい化、英語: hydrogen embrittlement)とは、鋼材中に吸収された水素により鋼材の強度(延性または靭性)が低下する現象のこと。 全ての金属材料が水素侵入により誘発する金属強度の劣化現象である。水素脆性、水素もろさともよばれる。水素特有の現象として存在