Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2012 в 20:54, реферат
Цель работы: изучить основные виды несанкционированного доступа к данным и способы их защиты. Сообразно цели ставим задачи:
изучение основных видов атак;
изучение аппаратной защиты ПО, компьютера и информации, сети;
изучение методов взлома.
Введение 4
DDoS атаки 5
Что такое DoS? 5
Что такое DDoS? 6
Спасение от DDoS атак 8
Предотвращение DDoS атак 9
Аппаратная защита 11
Аппаратная защита программного обеспечения 11
Электронные ключи 12
"Ключевые диски" 14
СМАРТ-карты 14
Аппаратная защита компьютера и информации 15
Отрицательные аспекты и возможность обхода 16
Возможные решения проблем и предупреждение взлома 17
Специальные защитные устройства уничтожения информации 17
Шифрующие платы 17
Аппаратная защита сети 18
Брандмауэры 18
Методика построения защищённой сети и политика безопасности 19
Несколько советов 21
Заключение 23
Список использованной литературы 24
Проблема
DDoS может быть решена только всеобщими
усилиями и более жесткими стандартами
безопасности. Во-первых, администраторы
и домашние пользователи должны в
одинаковой степени быть уверены, что
их компьютеры защищены. Slave’ы, используемые
в DDoS атаках – продукт работы авторутеров,
программ, которые сканируют тысячи
машин, взламывают те из них, которые
уязвимы, и устанавливают программное
обеспечение. Установка последних
патчей, остановка ненужных сервисов,
и использование базовой
Наибольшая сложность при защите от DDoS состоит в поддельных IP адресах атакующих машин. Эта проблема может быть решена с использованием методики, называемой «исходящая фильтрация» (Egress filtering). Исходящая фильтрация анализирует пакеты, направленные в Интернет на граничном маршрутизаторе, стоящем перед магистральным маршрутизатором. Эти маршрутизаторы должны знать адреса всех устройств, стоящих за ним, поэтому все, что отправлено с других адресов – подделка. Поддельные пакеты должны отбрасываться до их попадания в Интернет или на магистральный маршрутизатор. Если сетевые администраторы установят такую фильтрацию по умолчанию, поддельные пакеты станут почти невозможными, что многократно сократит процесс идентификации в исследовании DDoS. К сожалению, в большинстве сетей эти фильтры отключены, и поддельные пакеты беспрепятственно проходят. IPv6, будущий IP стандарт, также имеет возможности защиты от этой фундаментальной сетевой проблемы.
Всегда имейте под рукой список административных и технических контактов с вашим ISP. Узнайте также, имеет ли ваш провайдер методику обнаружения и работы с DDoS атаками в своей сети. Некоторые крупные провайдеры имеют сенсоры, которые определяют неожиданный рост трафика в определенных точках, что служит сигналом для обнаружения и изоляции крупных DDoS инцидентов. Если вы сейчас ищите провайдера, спросите его, что они делают с DoS атаками. Если у вас уже есть провайдер, задайте ему тот же вопрос. В зависимости от ответа вы можете принять решение сменить провайдера.
Распределенные
атаки на отказ в обслуживании
очень эффективны, и их трудно остановить.
Окончательное решение этой проблемы
требует от мирового сетевого сообщества
неусыпно следовать строгим стандартам
безопасности. В настоящий момент
лучшей техникой защиты является готовность
к такой атаке. Очень важно
иметь план реагирования на DDoS инцидент.
А использование исходящей
Когда
заходит речь об аппаратной защите
в целом, недостаточно было бы упомянуть
о данных средствах только лишь относительно
определённого компьютера или же
конкретного программного обеспечения.
Помимо этого, термин "аппаратная защита"
подразумевает комплексный
На данный момент существует отдельное направление в компьютерной индустрии, занимающееся обеспечением защиты ПО от несанкционированного использования. Ещё на ранних стадиях развития компьютерных технологий применялись довольно разнообразные, но недостаточно гибкие методы такой защиты. Чаще всего она основывалась на нестандартном использовании носителей информации, которую можно обойти путём использования средств побитового копирования, поэтому уже после инсталляции дистрибутива "привязка" установленной прикладной программы к аппаратным характеристикам компьютера уже не играет особо важную роль. Серийные номера используются разработчиками ПО до сих пор, но возможность сделать неограниченное количество копий, если в наличии имеется только один требуемый ключ, сейчас практикуется на рынке "пиратских" компакт-дисков. В связи с этим в последнее время все большую популярность среди производителей программного обеспечения приобретают новые усовершенствованные программно-аппаратные средства защиты, известные как "аппаратные (электронные) ключи", являющиеся одним из достаточно надежных способов борьбы с нелегальным копированием.
Под термином "электронный ключ" предполагается аппаратная реализация системы защиты и соответствующего программного обеспечения. Сам ключ представляет собой плату, защищённую корпусом, в архитектуру которой обязательно входят микросхемы памяти и, иногда, микропроцессор. Ключ может подключаться в слот расширения материнской платы ISA, или же к LPT, COM, PCMCIA, USB-порту компьютера. В его программное обеспечение входит модуль, который встраивается в защищаемое ПО (таким образом данное программное обеспечение "привязывается" к ключу, а не к конкретному компьютеру), и драйвера под различные операционные системы. Ключи в большинстве своём основаны на одной из трёх моделей существующих аппаратных реализаций: на основе FLASH-памяти, PIC или ASIC-чипов. Помимо этого, в некоторые ключи встраиваются дополнительные возможности в виде энергонезависимой памяти, таймеров, выбора алгоритма кодирования данных.
Что
касается аппаратной реализации электронного
ключа на основе FLASH-памяти, то следует
заметить, что он достаточно прост
и является наименее стойким ко взлому
(стойкость определяется типом программной
части). В архитектуру такого ключа
не входит микропроцессор, а в подобных
системах критическая информация (таблица
переходов и ключ дешифрации) хранится
в памяти. Кроме того, такие ключи
обладают наименьшей степенью прозрачности
для стандартных протоколов обмена.
Защита заключается в считывании
из ключа определённых данных и участков
кода на этапе проверки легальности
использования. Чтобы дезактивировать
такую защиту в большинстве случаев
взломщику потребуется
Для
PIC- и ASIC-ключей защита строится по принципиально
другому методу. В их архитектуру
уже входит микропроцессор. Помимо
этого данные микросхемы включают небольшое
количество оперативной памяти, память
команд и память для хранения микропрограммы.
В аппаратной части содержится ключ
дешифрации и блоки шифрации/дешифрации
данных. Ключи на этой основе намного
более устойчивы ко взлому и являются
более прозрачными для
Отрицательными сторонами аппаратных (электронных) ключей является:
1. Возможная несовместимость с программным обеспечением или аппаратурой пользователя;
2. Затруднение
разработки и отладки
3. Повышение
системных требований для
4. Угроза кражи;
5. Невозможность использования защищённого ПО в портативных компьютерах;
6. Затраты на приобретение;
7. Несовместимость с аппаратными ключами других фирм;
8. Снижение
отказоустойчивости
Следует заметить, что достаточно часто возникают конфликты ключа со стандартными устройствами, подключаемыми к портам компьютера, особенно это касается подключения к LPT и COM. Теоретически возможен случай, когда ключ получает данные, не предназначенные ему, и интерпретирует их как команду на чтение/запись FLASH-памяти, что может привести к порче хранимой информации или нарушению протокола обмена с другим устройством, подключенным к тому же порту компьютера. Кроме того, возможны угрозы перегрузки трафика при конфликтах с сетевым программным или аппаратным обеспечением.
В
настоящий момент этот вариант защиты
программного обеспечения мало распространён
в связи с его устареванием.
Единственным его отличием от электронных
ключей является то, что критическая
информация содержится на ключевом носителе.
Слабой стороной данного варианта является
возможность перехвата
В последнее время в качестве электронного ключа широко распространились СМАРТ-карты. Носителем информации в них является микросхема. Условно их можно разделить на микропроцессорные, карты с памятью и криптографические (поддержка алгоритмов DES, RSA и других) карты.
Карты с памятью или memory cards являются самыми простейшими из класса СМАРТ-карт. Объем их памяти составляет величину от 32 байт до 16 килобайт. Такие карты делятся на два типа: с защищенной и незащищенной (полный доступ) памятью. Уровень защиты карт памяти выше, поэтому они могут быть использованы в прикладных системах небольших финансовых оборотов.
Карты
с микропроцессором или CPU cards представляют
собой микрокомпьютеры и
Подводя итоги всего вышесказанного можно сказать, что, несмотря на кажущуюся универсальность аппаратных ключей, они все-таки подвержены взлому. Разработчики ключей применяют различные способы для сведения вероятности взлома к минимуму: защита от реассемблирования, трассировки, отладчиков и многое другое. Однако защита от трассировки и отладчиков практически бесполезна, если используется SoftIce.
Вопрос защиты персональных компьютеров от несанкционированного доступа в сетях различных компаний и особенно банковских структур в последнее время приобретает всё большую популярность. Тенденции роста и развития внутренних ЛВС требуют более новых решений в области программно-аппаратных средств защиты от НСД. Наряду с возможностью удалённого НСД, необходимо рассматривать ещё и физический доступ к определённым компьютерам сети. Во многих случаях эта задача решается системами аудио- и видеонаблюдения, сигнализациями в помещениях, а также правилами допуска посторонних лиц, за соблюдением которых строго следит служба безопасности и сами сотрудники. Но случается по-разному…
Помимо
этого, используются средства разграничения
доступа пользователей к
Программная
часть: обход парольной защиты BIOS
состоит в использовании
Информация о работе Методы и средства защиты информации от удаленных атак