По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Поскольку многие люди и устройства подключаются к Интернету, и мы все обмениваемся данными, конфиденциальность является серьезной проблемой для всех. Представьте себе, что вы отправляете конфиденциальный файл другу через Интернет, но вас беспокоит, не перехватывает ли злоумышленник ваши сообщения и не просматривает ли он их. Для обеспечения безопасности ваших данных используется криптография, гарантирующая, что доступ к данным имеет только уполномоченное лицо. С помощью криптографии мы можем шифровать наши сообщения, чтобы сохранить их в тайне от несанкционированных сторон, таких как злоумышленники. Даже если злоумышленник сможет перехватить наши зашифрованные данные, он не сможет просмотреть содержимое зашифрованного сообщения. В этой статье вы узнаете о различных стандартах и алгоритмах шифрования и о том, как они используются для обеспечения конфиденциальности данных в сети. Кроме того, вы узнаете о методах, которые злоумышленники используют для получения секретного ключа и дешифрования. Кроме того, вы узнаете о различных методах хеширования, которые используются для проверки целостности данных. Затем вы изучите как симметричные, так и асимметричные алгоритмы, а также инфраструктуру открытых ключей (Public Key Infrastructure - PKI). Понимание необходимости криптографии В мире информационной безопасности конфиденциальность данных - очень актуальная тема. Все обеспокоены тем, как используются их данные и какие меры безопасности используются для защиты их данных в системах и сетях. В компьютерном мире криптография применяется для защиты наших данных от посторонних лиц. Что такое криптография? Это методы кодирования чувствительной информации с помощью математических алгоритмов, которые затрудняют понимание результата другими людьми, кроме тех, кто уполномочен. Криптография уже много лет используется различными военными организациями для защиты их связи. Сегодня, в эпоху цифровых технологий, мы используем криптографию, чтобы защитить коммуникации между источником и получателем. Чтобы лучше понять, представьте, что вы создаете документ на своем компьютере. Если кто-либо получит доступ к документу, он сможет прочитать его содержимое, и для этого документа нет никакого уровня конфиденциальности. Для защиты данных может применяться процесс шифрования для преобразования данных в формат, доступный для чтения только вам и тем, кто имеет соответствующие полномочия. Это означает, что, если злоумышленник получит зашифрованный файл, то не сможет прочитать фактическое содержимое файла, но увидит зашифрованное сообщение. Любые данные (сообщения), которые не зашифрованы, называются открытым текстом. Если кто-то получит доступ к открытому тексту, он сможет прочитать его содержимое. Чтобы зашифровать сообщение, открытый текст обрабатывается специальным алгоритмом, который преобразует сообщение с открытым текстом в нечитаемый формат. Этот алгоритм называется шифром. Шифр также использует ключ для выполнения процесса шифрования, чтобы преобразовать сообщение в зашифрованный текст. Зашифрованный текст - это зашифрованный формат открытого текста, который не может прочитать никто, кроме тех, кто имеет к нему доступ. Ключ используется в процессе шифрования, поскольку он добавляет дополнительный уровень безопасности к зашифрованному тексту. Без ключа злоумышленник не сможет выполнить криптоанализ, который представляет собой метод, используемый для дешифровки, взлома или шифрования данных. На следующем рисунке показан процесс криптографии: Шифрование данных и криптография играют важную роль в современном мире. Мы используем криптографию для защиты данных в состоянии покоя и данных в движении (при передаче). Данные в состоянии покоя - это терминология, используемая для описания данных, которые хранятся на носителе без доступа приложения или пользователя, в то время как данные в движении - это данные, которые передаются от источника к месту назначения, например, по сети. Существует множество технологий шифрования, таких как Microsoft BitLocker, Apple FileVault и Linux Unified Key Setup (LUKS), которые встроены в их собственные операционные системы. Эти собственные технологии шифрования позволяют пользователю создать логический зашифрованный контейнер хранения в своей операционной системе. Пользователи могут помещать файлы в контейнер и шифровать их, блокируя контейнер. Этот метод позволяет пользователям защитить свои данные в состоянии покоя от любых злоумышленников, которые могут поставить под угрозу компьютер жертвы. Существует множество безопасных и небезопасных сетевых протоколов, которые передают ваши данные по сети. Небезопасные сетевые протоколы не шифруют ваши данные и передают их в виде открытого текста. Если злоумышленник сможет перехватить сетевые пакеты, злоумышленник сможет увидеть все ваши сообщения в виде открытого текста. В следующем рисунке показан захват пакета, содержащего трафик Telnet внутри Wireshark: Представьте, что вы являетесь злоумышленником. Вы можете использовать такой инструмент, как Wireshark, для повторной сборки всех пакетов, показанных на предыдущем рисунке, между исходным и конечным хостами. Это позволит вам увидеть весь сетевой диалог между источником (192.168.0.2) и получателем (192.168.0.1) следующим образом: Как показано на предыдущем скриншоте, мы можем видеть диалог между клиентом и сервером Telnet. Содержимое, красного цвета, - это то, что отправляется от клиента на сервер, в то время как содержимое, синего цвета, - это то, что отправляется с сервера обратно клиенту. Wireshark имеет функцию отслеживания потока пакетов и представления информации в виде преобразования для нас в удобочитаемом формате. На скриншоте обратите внимание, что мы можем видеть логин и пароль пользователя для входа, который отправляется по сети с помощью Telnet. Элементы криптографии Многие думают, что криптография используется для шифрования данных в компьютерном мире. Это утверждение верно, но криптография также имеет дополнительные ключевые преимущества для защиты данных, такие как: Конфиденциальность Целостность Аутентификация источника Невозможность отказа от отвественности Конфиденциальность определяется как сохранение чего-либо, например, объекта или данных, в тайне от посторонних лиц. В вычислительном мире этого можно достичь с помощью алгоритмов шифрования данных, просто зашифровав текстовое сообщение с помощью шифра и ключа. Если неавторизованное лицо или злоумышленник получает зашифрованные данные (зашифрованный текст) без ключа, то он не сможет расшифровать зашифрованное сообщение. Конфиденциальность позволяет нам отправлять защищенные сообщения (данные) между источником и получателем без необходимости беспокоиться о том, перехватывает ли кто-то наши логины и пароли во время их передачи по сети. Шифрование данных позволяет нам защитить наши данные от различных типов атак, таких как Man in the Middle (MiTM). Как только данные будут зашифрованы, злоумышленник не сможет просматривать содержимое фактических данных. Целостность играет жизненно важную роль в области информационной безопасности. Это помогает нам определить, изменяются ли данные или нет, когда они передаются от источника к месту назначения. В эпоху цифровых технологий пользователи всегда отправляют сообщения определенного типа между одним устройством и другим. Даже операционная система на хост-устройствах всегда обменивается информацией в сети. Представьте, что вы отправляете сообщение другу через мессенджер на вашем смартфоне. Как ваш друг узнает, что сообщение не было изменено неавторизованным лицом в процессе передачи? Это серьезная проблема, и, к счастью, существует метод, известный как хеширование, который позволяет устройству проверять целостность входящего сообщения (данных) от источника. Аутентификация - это процесс подтверждения вашей личности в системе. Без аутентификации любой человек сможет получить доступ к устройству и выполнять любые действия без какой-либо ответственности. В криптографии аутентификация используется для того, чтобы помочь нам проверить и подтвердить источник или отправителя сообщения, что называется аутентификацией источника. Сообщение может быть подписано цифровой подписью с помощью цифрового сертификата, принадлежащего отправителю. Когда адресат получает сообщение, получатель может использовать информацию, содержащуюся в цифровом сертификате источника, для проверки подлинности сообщения. Другими словами, чтобы определить, действительно ли сообщение исходило от отправителя, а не от злоумышленника. Невозможность отказа от ответственности (Non-repudiation) используется для предотвращения отрицания пользователем того, что он выполнили какое-либо действие. Типичный пример: представьте, что во время обеда вы посещаете местную кофейню, чтобы выпить напиток. В кассе вы создаете заказ, производите оплату и получаете счет с заказанными вами товарами. Вся информация о транзакции, которую вы только что завершили, печатается в квитанции (счете), такая как время и дата, количество и тип товаров, имя кассира и местонахождение отделения. Эта информация также записывается в базе данных кофейни, поэтому вы не сможете отрицать свое посещение и покупку в этом магазине. Теперь немного обсудим характеристики различных типов шифров, которые используются в алгоритмах шифрования данных. Шифр подстановки В каждом типе алгоритма шифрования (шифра) используется секретный ключ, обеспечивающий конфиденциальность сообщения. В шифре подстановки секретный ключ - это смещение буквы в исходном сообщении. Это означает, что количество букв в текстовом сообщении не изменяется после того, как оно проходит через шифр и становится зашифрованным текстом. Чтобы лучше понять, как работает шифр подстановки, давайте взглянем на очень известный шифр, шифр Цезаря, который существует уже довольно давно. Его методы шифрования просто сдвигают букву алфавита. Шифрование с использованием ключа k = 3. Буква «Е» «сдвигается» на три буквы вперёд и становится буквой «З». Твёрдый знак, перемещенный на три буквы вперёд, становится буквой «Э», и так далее: Исходный алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ Шифрованный: ГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВ Оригинальный текст: Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. Шифрованный текст получается путем замены каждой буквы оригинального текста соответствующей буквой шифрованного алфавита: Фэзыя йз зьи ахлш пвёнлш чугрщцкфнлш дцосн, жг еютзм ъгб. Поэтому, если злоумышленник перехватит зашифрованный текст во время передачи по сети, не зная секретного ключа, то сообщение останется в безопасности. Перестановочный шифр Другой тип шифра - перестановочный шифр. Этот шифр не сдвигает ни одной буквы сообщения. Он просто переставляет буквы в каждом слове. Один тип перестановочного шифра известен как столбчатый шифр транспонирования. Этот шифр сохраняет одни и те же буквы каждого слова на месте, но создает столбец фиксированного размера. Рассмотрим простой текст hello world, и давайте применим технику простого столбчатого преобразования, как показано ниже Символы простого текста располагаются горизонтально, а зашифрованный текст создается в вертикальном формате: holewdlolr. Теперь получатель должен использовать ту же таблицу, чтобы расшифровать зашифрованный текст в обычный текст. Другой разновидностью перестановочного шифра является шифр рельсового ограждения. Этот шифр записывает выходные данные в зигзагообразном формате. Например, результат записывается по диагонали, начиная слева направо. Используя наш пример предложения, thequickbrownfoxjumpsoverthelazydog (без пробелов), еще раз в качестве нашего открытого текста и ключа в виде трех рельсов, мы получим следующий результат в данном типе шифрования: На предыдущем рисунке, показано, как слова написаны по диагонали. Чтобы создать зашифрованный текст, сообщение читается от верхней строки до последней строки. Это создаст следующий зашифрованный текст: tubnjsrldhqikrwfxupoeteayoecoomvhzg И снова, если злоумышленник перехватит зашифрованный текст, сообщение останется в безопасности до тех пор, пока злоумышленник не узнает (получит) секретный ключ.
img
Регулярное проведение бэкапов (резервного копирования) IP – АТС дает страховку администратору от неожиданной потери данных. При аварии можно оперативно восстановить конфигурацию из бэкапа. О том, как настроить бэкап (backup) и выполнить процесс аварийного восстановления (restore) в Elastix 4 расскажем в сегодняшней статье. Настройка бэкапа Переходим к настройке бэкапов в IP – АТС Elastix. В административном интерфейсе переходим в раздел System → Backup/Restore. Перед нами открывается интерфейс настройки модуля: Начнем с настройки FTP сервера – места, куда мы будем складывать наши копии. Нажимаем на кнопку FTP Backup. Как видим, необходимо указать параметры FTP сервера, который мы ранее подняли на базе vsftpd. Server FTP - указываем IP – адрес нашего FTP - сервера Port - порт оставляем стандартным, 21 User - логин пользователя, которому разрешено FTP подключение Password - пароль указанного пользователя Path Server FTP - путь, по которому необходимо складывать бэкапы Заполняем реквизиты по примеру, указанному на скриншоте ниже: Нажимаем Save. Возвращаем на главную страницу и нажимаем + New Backup…. Открывается окно настройки самой архивной копии. Разберемся с возможными опциями: Endpoint - раздел по настройке бэкапа настроек конечных устройство (телефоны, шлюзы) Database - провести ли бэкап базы данных раздела EndPoint Configuration Files - производить ли бэкап файловой конфигурации указанного раздела Asterisk - копирование основных настроек IP - АТС. Рекомендуем поставить галочку Select all in this section Configuration Files - копировать ли файлы конфигурации Monitors (Heavy Content) - копировать ли аудио - записи разговоров. Elastix предупреждает, что это весьма большой объем данных. Voicemails - копировать ли голосовую почту (большой объем данных). Sounds - копировать ли записанные аудио - файлы (аннаунсменты, IVR) Music on Hold - добавлять ли в бэкап файлы музыки на ожидании DAHDI Configuration - если вы используете интерфейсные платы, укажите галочку. Fax - копировать ли факсимильные сообщения Database - копировать ли базу данных, с информацией о факсах (метаданные) PDF - копировать ли PDF файлы, в которых непосредственно хранятся факсы Email - добавлять ли email сообщения в бэкап Database - метаданные Mailbox - непосредственно письма Others - опциональные настройки, зависят от конкретной конфигурации После выбора, нажмите на кнопку Process и бэкап запустится. По окончанию, в основном интерфейсе модуля мы увидим новый бэкап: Возвращаемся к FTP. Снова заходим в раздел FTP Backup. В разделе Local выбираем мышкой наш бэкап и перетаскиваем его в сторону FTP сервера. Нажимаем Save. Готово. Для автоматизации бэкапа, выберите в основном интерфейсе настройки опцию Set Automatic Backup Восстановление из резервной копии Теперь рассмотрим вариант, когда настало худшее – все настройки вашей IP – АТС Elastix слетели и вы накатили чистый дистрибутив Elastix. Скопируйте файл бэкапа с FTP – сервера в директорию /var/www/backup/ и измените пользователя файла бэкапа на asterisk командой chown -R asterisk:asterisk /var/www/backup/. После этого, файл появится в интерфейсе настройки System → Backup/Restore. Заходим, и отмечаем галочкой бэкап и нажимаем Restore.Нам будет предложено выбрать параметры, которые необходимо восстановить из бэкапа. Нажимаем Select All options, а затем Process. Процесс восстановления может занимать несколько минут.
img
Если вы только думаете о том, чтобы заняться информационной безопасностью, вам не помешает знать эти аббревиатуры. Мы также поговорим о том что это, каковы их задачи и в чем их отличия. Отличия IPS от IDS IPS – Intrusion Prevention System, а IDS – Intrusion Detection System. То есть, первый помогает предотвращать вторжения, а второй помогает их обнаруживать. Но что интересно – они используют ну очень похожие технологии. При всей похожести названий и технологий, это два абсолютно разных инструмента, которые используются в очень разных местах, разными людьми и выполняют очень разные задачи. / Когда мы говорим про IPS/, то первое что приходит на ум – функционал фаервола, или межсетевого экрана – в нем всегда есть определенное количество правил: десятки, сотни, тысячи и иже с ними – в зависимости от требований. Большинство этих правил – разрешающие, т.е разрешить такой-то трафик туда-то, а в конце правила – все остальное запретить. Как вы наверное догадались, такой функционал реализуется с помощью ACL (листов контроля доступа).То есть, если трафик или его источник неизвестен – МСЭ его просто дропнет и все. IPS в свою очередь повторяет историю про определенное количество правил – только эти правила в основном запрещающие: заблокировать такую-то проблему безопасности и т.д. Так что когда появляется пакет, IPS рассматривает свои правила свеху вниз, пытаясь найти причины дропнуть этот пакет. В конце каждого списка правил стоит скрытое «пропускать все остальное, что не попадает под критерии выше». Таким образом, в отсутствие повода или известной сигнатуры атаки, IPS просто пропустит трафик. То есть МСЭ и IPS – устройства контроля. Они обычно находятся на периметре сети и следятпропускают только то, что соответствует политикам безопасности. И самой логичной причиной использования IPS является наличие огромного количества известных атак в сети Интернет – и каждое IPS устройство обладает набором сигнатур (типичных признаков атак), которые должны непрерывно обновляться, чтобы вас не могли взломать с помощью новомодного, но уже известного производителям ИБ средства. Что такое UTM? Очевидная мысль о том, что неплохо было бы оба этих устройства поместить в одну железку, породили нечто, называемое UTM – Unified Threat Management, где IPS уже встроен в МСЭ. Более того, сейчас в одно устройство очень часто помещается гигантское количество функций для обеспечения безопасности – IPS/IDS, защита DNS, защита от угроз нулевого дня (с облачной песочницей), возможность осуществления URL фильтрации и многое другое. В случае Cisco и их МСЭ ASA/FirePOWER, к примеру, если вы купите просто железку, без подписок – вы получите только функционал stateful firewall-а и возможность смотреть в приложения, то есть распаковывать пакет до 7 уровня. А дополнительные возможности, вроде описанных выше – становятся доступными только после покупки подписок. Опять же, какой бы сладкой не казалась мысль об унифицированной чудо-коробке, которая защитит вас от хакеров, нужно признать, что такой дизайн подходит далеко не всем.Очень часто из-за высокой нагрузки или специфической задачи данные решения требуется разносить по отдельным устройствам. Опять же – если у вас на периметре будет стоять только одно UTM – устройство, то это будет самым слабым местом вашей сети, так что всегда нужно думать о резервировании подобных вещей. Что такое IDS? Если IPS – это определенно средство контроля, то IDS это средство для повышения видимости в вашей сети. IDS мониторит трафик в различных точках вашей сети и дает понимание того, насколько хорошо обстоят дела с точки зрения защищенности. Можно сравнить IDS с анализатором протоколов (всем известный Wireshark) – только в этом случае анализ направлен на оценку состояния безопасности. В руках аналитика по ИБ в не очень большой и серьезной организации, IDS обычно служит как бы окном в сеть и может показать следующие вещи: Нарушения политик безопасности – например системы или пользователи, которые запускают приложения, запрещенные политиками компании Признаки заражения систем вирусами или троянами, которые начинают пытаться захватить полный или частичный контроль для дальнейшего заражения и атак Работающее шпионское ПО или кейлоггеры, «сливающие» информацию без уведомления пользователя Некорректно работающие фаерволы или их политики, некорректные настройки и т.д – все, что может повлиять на производительность и целостность сети Работающие сканеры портов, «левые» службы DNS и DHCP, внезапные средства для подключения к удаленному рабочему столу и пр. Итак: IDS и IPS смогут замечать и предотвращать как автоматизированные вторжения, так и преднамеренные – но вместе они дают вам большую ценность, а именно – большую видимость и Что же купить? Если вы небольшая организация, мы бы посоветовали смотреть в сторону наборов «все-в-одном», а именно UTM решений. Опять же, многие вендоры сейчас выпускают гибридные продукты, которые совмещают в себе видимость IDS с возможностями контроля IPS. / На всякий случай – IPS это не то, что один раз настроил и забыл. IPS систему нужно постоянно тюнинговать, чтобы она была заточена под именно вашу организацию и сеть. Если же этого не сделать, то возможно большое количество ложно-положительных и ложно-отрицательных срабатываний – то есть или пострадают какие-нибудь ваши сервисы, или вы пропустите много атак. А если говорить про IDS, то важна не «крутость» и объем собираемых данных, а вид и удобство пользования системой конечным пользователем (скорость навигации через предоставленную IDS ценную информацию быстро и легко) – будь то системный администратор или аналитик. Мы написали эту статью исключительно с целью общего понимания что такое IDS, IPS и UTM – конечно, есть огромное количество разнообразных типов этих систем и механизмов работы, но мы решили рассказать для начала очень кратко – чтобы дальше можно было уже глубже погружаться в подобные материи. И не забывайте, что существует огромное количество бесплатных IPS/IDS решений – каждый при должном желании и старании может попробовать скачать, установить и настроить подобное решение для более глубого понимания механизмов работы.
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59