{"id":476633,"date":"2023-08-09T07:31:20","date_gmt":"2023-08-09T07:31:20","guid":{"rendered":""},"modified":"2023-09-05T11:13:09","modified_gmt":"2023-09-05T11:13:09","slug":"data-encryption","status":"publish","type":"wiki","link":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wiki\/data-encryption\/","title":{"rendered":"Criptografia de dados"},"content":{"rendered":"<p>A criptografia de dados \u00e9 uma t\u00e9cnica crucial usada para proteger informa\u00e7\u00f5es confidenciais contra acesso n\u00e3o autorizado durante a transmiss\u00e3o ou armazenamento de dados. Envolve o processo de convers\u00e3o de dados simples e leg\u00edveis em um formato ileg\u00edvel, conhecido como texto cifrado, usando algoritmos matem\u00e1ticos e chaves de criptografia. Os dados criptografados s\u00f3 podem ser descriptografados e acessados por pessoas autorizadas que possuam a chave de descriptografia correspondente. Esta t\u00e9cnica garante a confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados, tornando-os um elemento essencial no mundo digital de hoje.<\/p>\n<h2>A hist\u00f3ria da origem da criptografia de dados e a primeira men\u00e7\u00e3o dela<\/h2>\n<p>O conceito de criptografia de dados remonta a civiliza\u00e7\u00f5es antigas, onde c\u00f3digos secretos e cifras eram usados para transmitir mensagens confidenciais. Um dos primeiros casos conhecidos de criptografia de dados remonta a cerca de 1900 aC, durante o reinado de J\u00falio C\u00e9sar. C\u00e9sar usou uma cifra de substitui\u00e7\u00e3o simples conhecida como Cifra de C\u00e9sar, onde cada letra do texto simples era substitu\u00edda por uma letra com um deslocamento fixo no alfabeto.<\/p>\n<p>A primeira men\u00e7\u00e3o significativa \u00e0 criptografia de dados pode ser atribu\u00edda ao famoso \u201cDisco Cifrado\u201d desenvolvido por Leon Battista Alberti no s\u00e9culo XV. O Cipher Disk era um dispositivo mec\u00e2nico que podia criptografar e descriptografar mensagens usando uma cifra polialfab\u00e9tica, marcando um marco importante na hist\u00f3ria da criptografia.<\/p>\n<h2>Informa\u00e7\u00f5es detalhadas sobre criptografia de dados. Expandindo o t\u00f3pico Criptografia de dados.<\/h2>\n<p>A criptografia de dados desempenha um papel fundamental na prote\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es em v\u00e1rios cen\u00e1rios, incluindo comunica\u00e7\u00e3o on-line, transa\u00e7\u00f5es financeiras, registros de sa\u00fade e muito mais. O processo de criptografia de dados envolve v\u00e1rios componentes:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Algoritmos de criptografia<\/strong>: Estes s\u00e3o procedimentos matem\u00e1ticos usados para converter texto simples em texto cifrado. Algoritmos de criptografia modernos, como Advanced Encryption Standard (AES) e RSA (Rivest-Shamir-Adleman), s\u00e3o projetados para serem altamente seguros e amplamente utilizados nas aplica\u00e7\u00f5es atuais.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Chaves de criptografia<\/strong>: As chaves de criptografia s\u00e3o essenciais para os processos de criptografia e descriptografia. Existem dois tipos de chaves de criptografia: sim\u00e9tricas e assim\u00e9tricas. A criptografia sim\u00e9trica usa a mesma chave para criptografia e descriptografia, enquanto a criptografia assim\u00e9trica usa um par de chaves (chaves p\u00fablicas e privadas) para realizar essas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Criptografia de transmiss\u00e3o de dados<\/strong>: Durante a transmiss\u00e3o de dados atrav\u00e9s de redes, protocolos seguros como SSL\/TLS (Secure Socket Layer\/Transport Layer Security) s\u00e3o usados para criptografar os dados e estabelecer conex\u00f5es seguras.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Criptografia de dados em repouso<\/strong>: em cen\u00e1rios em que os dados s\u00e3o armazenados em bancos de dados ou em dispositivos f\u00edsicos, a criptografia de dados em repouso \u00e9 empregada para proteger os dados contra acesso n\u00e3o autorizado, mesmo que a m\u00eddia de armazenamento esteja comprometida.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Criptografia ponta a ponta<\/strong>: isso garante que os dados sejam criptografados desde o remetente at\u00e9 chegarem ao destinat\u00e1rio pretendido, deixando-os inacess\u00edveis a qualquer intermedi\u00e1rio durante o tr\u00e2nsito.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>A estrutura interna da criptografia de dados. Como funciona a criptografia de dados.<\/h2>\n<p>A criptografia de dados \u00e9 baseada em algoritmos matem\u00e1ticos complexos que manipulam os bits e bytes dos dados para transform\u00e1-los em um formato embaralhado. O processo normalmente envolve as seguintes etapas:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Entrada de texto simples<\/strong>: os dados originais, conhecidos como texto simples, s\u00e3o inseridos no processo de criptografia. Pode ser uma mensagem, um arquivo ou qualquer outra forma de dados.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Algoritmo de criptografia<\/strong>: o texto simples \u00e9 criptografado usando um algoritmo de criptografia escolhido, juntamente com uma chave de criptografia espec\u00edfica.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Chave de encripta\u00e7\u00e3o<\/strong>: A chave de criptografia, que pode ser uma sequ\u00eancia de bits aleat\u00f3rios ou uma senha, \u00e9 utilizada pelo algoritmo de criptografia para transformar o texto simples em texto cifrado.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Sa\u00edda de texto cifrado<\/strong>: os dados criptografados, conhecidos como texto cifrado, s\u00e3o a sa\u00edda do processo de criptografia. Ele aparece como uma sequ\u00eancia aleat\u00f3ria de caracteres e n\u00e3o \u00e9 mais leg\u00edvel por humanos.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Descriptografia<\/strong>: para reverter o processo de criptografia e recuperar os dados originais, o texto cifrado deve ser descriptografado usando a chave de descriptografia correta, que corresponde \u00e0 chave de criptografia.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>A seguran\u00e7a da criptografia de dados depende da for\u00e7a do algoritmo de criptografia e do sigilo das chaves de criptografia. Os algoritmos de criptografia modernos s\u00e3o projetados para serem resistentes a v\u00e1rios ataques criptogr\u00e1ficos e s\u00e3o atualizados regularmente para combater amea\u00e7as emergentes.<\/p>\n<h2>An\u00e1lise dos principais recursos da criptografia de dados.<\/h2>\n<p>A criptografia de dados oferece v\u00e1rios recursos importantes que a tornam uma ferramenta essencial para garantir a seguran\u00e7a dos dados:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Confidencialidade<\/strong>: a criptografia garante que apenas as partes autorizadas com a chave de descriptografia apropriada possam acessar as informa\u00e7\u00f5es confidenciais. Mesmo que os dados sejam interceptados durante a transmiss\u00e3o, o formato criptografado permanece ileg\u00edvel sem a chave de descriptografia.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Integridade<\/strong>: A integridade dos dados \u00e9 mantida, pois qualquer altera\u00e7\u00e3o ou adultera\u00e7\u00e3o dos dados criptografados os tornar\u00e1 ileg\u00edveis ou produzir\u00e1 uma descriptografia inv\u00e1lida, sinalizando uma poss\u00edvel adultera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Autentica\u00e7\u00e3o<\/strong>: A criptografia pode ser usada em assinaturas digitais e protocolos de autentica\u00e7\u00e3o para verificar a identidade do remetente e confirmar se os dados n\u00e3o foram alterados.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>N\u00e3o-Rep\u00fadio<\/strong>: O n\u00e3o rep\u00fadio evita que o remetente dos dados negue sua transmiss\u00e3o, pois a criptografia pode fornecer prova de origem e autenticidade.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Prote\u00e7\u00e3o contra amea\u00e7as internas<\/strong>: mesmo dentro de uma organiza\u00e7\u00e3o, a criptografia de dados pode proteger dados confidenciais de funcion\u00e1rios n\u00e3o autorizados ou pessoas mal-intencionadas.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Conformidade regulat\u00f3ria<\/strong>: A criptografia de dados costuma ser um requisito para conformidade com regulamenta\u00e7\u00f5es de prote\u00e7\u00e3o e privacidade de dados, como GDPR (Regulamento Geral de Prote\u00e7\u00e3o de Dados) e HIPAA (Lei de Responsabilidade e Portabilidade de Seguros de Sa\u00fade).<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Tipos de criptografia de dados<\/h2>\n<p>A criptografia de dados pode ser categorizada em v\u00e1rios tipos com base em v\u00e1rios fatores. Aqui est\u00e3o algumas das t\u00e9cnicas de criptografia comumente usadas:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Criptografia Sim\u00e9trica<\/strong>: Na criptografia sim\u00e9trica, a mesma chave \u00e9 usada para criptografia e descriptografia. \u00c9 eficiente, mas requer uma forma segura de compartilhar a chave entre as partes.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Criptografia Assim\u00e9trica<\/strong>: A criptografia assim\u00e9trica emprega um par de chaves \u2013 uma chave p\u00fablica para criptografia e uma chave privada para descriptografia. A chave p\u00fablica pode ser compartilhada abertamente, enquanto a chave privada deve ser mantida confidencial.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Hashing<\/strong>: Hashing n\u00e3o \u00e9 uma t\u00e9cnica de criptografia tradicional, mas \u00e9 usada para verifica\u00e7\u00e3o de integridade de dados. Ele converte os dados em um valor hash de comprimento fixo, impossibilitando reverter o processo e recuperar os dados originais.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Cifra de bloco<\/strong>: as cifras de bloco criptografam dados em blocos de tamanho fixo, geralmente de 64 ou 128 bits por vez. Algoritmos de cifra de bloco populares incluem AES e Triple DES.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Cifra de fluxo<\/strong>: as cifras de fluxo criptografam dados um bit ou byte por vez, oferecendo criptografia em tempo real para fluxos de dados cont\u00ednuos.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Formas de uso Criptografia de dados, problemas e suas solu\u00e7\u00f5es relacionadas ao uso.<\/h2>\n<p>A criptografia de dados encontra aplica\u00e7\u00f5es em v\u00e1rios cen\u00e1rios para proteger informa\u00e7\u00f5es confidenciais:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Comunica\u00e7\u00e3o segura<\/strong>: os aplicativos de mensagens criptografadas e os servi\u00e7os de e-mail seguros usam criptografia para proteger as comunica\u00e7\u00f5es entre os usu\u00e1rios.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Com\u00e9rcio eletr\u00f4nico<\/strong>: A criptografia protege as transa\u00e7\u00f5es online, protegendo as informa\u00e7\u00f5es do cart\u00e3o de cr\u00e9dito e os dados pessoais durante as compras.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Armazenamento na n\u00favem<\/strong>: A criptografia de dados em repouso garante a confidencialidade dos dados armazenados em servi\u00e7os em nuvem.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Dispositivos m\u00f3veis<\/strong>: A criptografia protege os dados armazenados em smartphones e evita acesso n\u00e3o autorizado em caso de roubo.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>No entanto, a criptografia de dados tamb\u00e9m pode encontrar desafios:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Gerenciamento de Chaves<\/strong>: O gerenciamento seguro de chaves \u00e9 crucial, pois o comprometimento das chaves de criptografia pode levar a viola\u00e7\u00f5es de dados. As solu\u00e7\u00f5es incluem o uso de m\u00f3dulos de seguran\u00e7a de hardware (HSMs) e rota\u00e7\u00e3o de chaves.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Impacto no desempenho<\/strong>: a criptografia forte pode introduzir alguma sobrecarga de desempenho durante o processamento de dados, especialmente em dispositivos com recursos limitados. A acelera\u00e7\u00e3o de hardware e algoritmos otimizados ajudam a mitigar isso.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Acesso backdoor<\/strong>: Tem havido debates sobre a implementa\u00e7\u00e3o de acesso backdoor a dados criptografados para fins de aplica\u00e7\u00e3o da lei. No entanto, esse acesso pode comprometer a seguran\u00e7a geral.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica<\/strong>: Futuros computadores qu\u00e2nticos poderiam potencialmente quebrar alguns algoritmos de criptografia usados atualmente. A pesquisa de criptografia p\u00f3s-qu\u00e2ntica visa desenvolver algoritmos resistentes a qu\u00e2nticos.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Principais caracter\u00edsticas e outras compara\u00e7\u00f5es com termos semelhantes<\/h2>\n<p>Aqui est\u00e1 uma compara\u00e7\u00e3o entre criptografia de dados e termos relacionados:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Prazo<\/th>\n<th>Descri\u00e7\u00e3o<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Criptografia de dados<\/td>\n<td>Processo de convers\u00e3o de texto simples em texto cifrado para prote\u00e7\u00e3o de dados.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Prote\u00e7\u00e3o de dados<\/td>\n<td>Termo mais amplo que abrange todos os m\u00e9todos para salvaguardar a integridade dos dados.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Seguran\u00e7a de dados<\/td>\n<td>A pr\u00e1tica geral de proteger dados contra acesso n\u00e3o autorizado.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dados privados<\/td>\n<td>Preocupado em controlar o acesso a dados pessoais e sens\u00edveis.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Criptografia<\/td>\n<td>A ci\u00eancia da comunica\u00e7\u00e3o segura usando c\u00f3digos e cifras.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Perspectivas e tecnologias do futuro relacionadas \u00e0 criptografia de dados<\/h2>\n<p>\u00c0 medida que a tecnologia evolui, tamb\u00e9m evoluem os desafios e solu\u00e7\u00f5es relacionados \u00e0 criptografia de dados. Aqui est\u00e3o alguns desenvolvimentos futuros potenciais:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Criptografia P\u00f3s-Quantum<\/strong>: Est\u00e3o em andamento pesquisas para desenvolver m\u00e9todos de criptografia que possam resistir a ataques de computadores qu\u00e2nticos.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Criptografia Homom\u00f3rfica<\/strong>: Avan\u00e7os na criptografia homom\u00f3rfica poderiam permitir c\u00e1lculos em dados criptografados sem descriptografia, preservando a privacidade.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Tecnologia Blockchain<\/strong>: A integra\u00e7\u00e3o da criptografia com blockchain poderia melhorar a seguran\u00e7a e a privacidade dos livros-raz\u00e3o distribu\u00eddos.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Aprendizado de m\u00e1quina e criptografia<\/strong>: A IA e a aprendizagem autom\u00e1tica podem contribuir para melhorar os algoritmos de encripta\u00e7\u00e3o e aumentar a seguran\u00e7a.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Como os servidores proxy podem ser usados ou associados \u00e0 criptografia de dados<\/h2>\n<p>Os servidores proxy atuam como intermedi\u00e1rios entre clientes e servidores, fornecendo camadas adicionais de seguran\u00e7a e privacidade. Eles podem ser associados \u00e0 criptografia de dados das seguintes maneiras:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Anonimato aprimorado<\/strong>: Os servidores proxy podem ocultar o endere\u00e7o IP do cliente e criptografar dados, oferecendo anonimato durante atividades online.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Criptografia de dados por meio de proxies<\/strong>: Os servidores proxy podem facilitar a criptografia ponta a ponta entre o cliente e o servidor de destino, garantindo a confidencialidade dos dados.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Ignorando restri\u00e7\u00f5es<\/strong>: os proxies podem criptografar o tr\u00e1fego para contornar restri\u00e7\u00f5es regionais e acessar conte\u00fado bloqueado.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Protegendo a comunica\u00e7\u00e3o por proxy<\/strong>: A comunica\u00e7\u00e3o entre o cliente e o servidor proxy tamb\u00e9m pode ser criptografada, garantindo seguran\u00e7a contra poss\u00edveis espionagens.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Links Relacionados<\/h2>\n<p>Para obter mais informa\u00e7\u00f5es sobre criptografia de dados, voc\u00ea pode explorar os seguintes recursos:<\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"https:\/\/csrc.nist.gov\/projects\/cryptographic-toolkit\" target=\"_new\" rel=\"noopener nofollow\">Instituto Nacional de Padr\u00f5es e Tecnologia (NIST) \u2013 Kit de ferramentas criptogr\u00e1ficas<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.openssl.org\/docs\/\" target=\"_new\" rel=\"noopener nofollow\">OpenSSL \u2013 Documenta\u00e7\u00e3o<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cloudsecurityalliance.org\/artifacts\/top-threats-to-cloud-computing-deep-dive\/\" target=\"_new\" rel=\"noopener nofollow\">Cloud Security Alliance \u2013 Principais amea\u00e7as \u00e0 computa\u00e7\u00e3o em nuvem: mergulho profundo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ssd.eff.org\/en\/module\/what-encryption\" target=\"_new\" rel=\"noopener nofollow\">EFF \u2013 Autodefesa de Vigil\u00e2ncia: Criptografia<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>Concluindo, a criptografia de dados \u00e9 um aspecto indispens\u00e1vel da seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o moderna. Garante a confidencialidade e integridade de dados sens\u00edveis durante a transmiss\u00e3o e armazenamento, protegendo indiv\u00edduos, organiza\u00e7\u00f5es e at\u00e9 na\u00e7\u00f5es contra diversas amea\u00e7as cibern\u00e9ticas. Com o avan\u00e7o cont\u00ednuo da tecnologia, a criptografia continuar\u00e1 a evoluir, desempenhando um papel crucial na seguran\u00e7a do cen\u00e1rio digital do futuro.<\/p>","protected":false},"featured_media":468098,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"class_list":["post-476633","wiki","type-wiki","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":{"faq_title":"Frequently Asked Questions about <mark>Data Encryption: Securing Digital Communications<\/mark>","faq_items":[{"question":"What is data encryption, and why is it important?","answer":"<p>Data encryption is a vital technique that transforms readable data into unreadable ciphertext using mathematical algorithms and encryption keys. It ensures the confidentiality and security of sensitive information during transmission and storage. Encryption is crucial in safeguarding personal data, financial transactions, and confidential communications from unauthorized access and cyber threats.<\/p>"},{"question":"What is the history behind data encryption?","answer":"<p>The concept of data encryption dates back to ancient times, with early civilizations using secret codes and ciphers to protect messages. One of the earliest known instances is the Caesar Cipher during Julius Caesar's reign. The 15th-century \"Cipher Disk\" developed by Leon Battista Alberti marked a significant milestone in the history of cryptography.<\/p>"},{"question":"How does data encryption work?","answer":"<p>Data encryption involves converting plaintext into ciphertext using encryption algorithms and encryption keys. The process ensures that only authorized parties possessing the decryption key can access the original data. Encryption can take place during data transmission over networks (data-in-motion) or while stored in databases or devices (data-at-rest).<\/p>"},{"question":"What are the key features of data encryption?","answer":"<p>Data encryption provides essential features such as confidentiality, integrity, authentication, non-repudiation, protection from insider threats, and compliance with data protection regulations. It ensures that data remains secure and tamper-proof throughout its lifecycle.<\/p>"},{"question":"What are the different types of data encryption?","answer":"<p>Data encryption can be categorized into symmetric encryption, where the same key is used for encryption and decryption, and asymmetric encryption, which involves a pair of keys (public and private). Other types include hashing, block ciphers, and stream ciphers, each with specific use cases and security considerations.<\/p>"},{"question":"How is data encryption used in real-world scenarios?","answer":"<p>Data encryption finds applications in secure communications, e-commerce transactions, cloud storage, and protecting data on mobile devices. It enhances privacy, prevents data breaches, and ensures regulatory compliance in various industries.<\/p>"},{"question":"What are the challenges and solutions related to data encryption?","answer":"<p>Key management, performance impact, backdoor access debates, and the potential threat of quantum computing are some challenges related to data encryption. Secure key management, hardware acceleration, and post-quantum cryptography are solutions being explored to address these concerns.<\/p>"},{"question":"How is data encryption linked to proxy servers?","answer":"<p>Proxy servers act as intermediaries between clients and servers, enhancing security and privacy. They can be used to encrypt data, provide anonymity, bypass restrictions, and protect communication between the client and the proxy server.<\/p>"},{"question":"What does the future hold for data encryption?","answer":"<p>The future of data encryption involves advancements in post-quantum cryptography, homomorphic encryption, blockchain integration, and the synergy of machine learning with encryption algorithms. These developments aim to enhance security and protect data in an ever-evolving digital landscape.<\/p>"}]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/wiki\/476633","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/wiki"}],"about":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/wiki"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/wiki\/476633\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/468098"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=476633"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}