По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Жизнь системного администратора не проста. Поддержка систем, безопасность сетевого контура, решение проблем - уследить за всем сложно. Пользовательские пароли – важный нюанс и их, безусловно, нужно менять с определенной периодичностью. В статье расскажем, как автоматически заставлять пользователей Linux сменить их пароли. Срок действия паролей Чтобы получить информацию о пользовательских паролях и о дате их окончания введите команду: chage -l Будет выведена следующая информация: Когда пароль был последний раз изменен; Дата окончания действия пароля; Сколько дней осталось до окончания действия пароля; Когда учетная запись пользователя будет закончена (можно, пожалуйста, далее мы будем говорить «заэкспайрится»?) Минимальное количество дней между итерацией смены пароля; Максимальное количество дней между итерацией смены пароля; Заставляем пользователя менять пароль каждые 90 дней Следующей командой вы можете поставить жесткое правило смены паролей: sudo chage -M 90 Команду можно выполнить от root пользователя или от юзера с sudo правами. Проверить, что настройка установлена корректно, можно с помощью команды chage -l Срок действия учетной записи Представьте, у вас есть два юзера: Иван и Петр. И доступ им нужно организовать на 2 дня, с момента сегодняшней даты (сегодня echo rus_date("j F");). Получается, создаем им пользователей: sudo adduser ivan sudo adduser petr Создаем пароли для них: sudo passwd ivan sudo passwd petr Как мы уже сказали, Иван и Петр уезжают через 2 дня. Соответственно, делаем для них следующую конфигурацию: sudo chage -E echo date("Y-m-d", strtotime("+2 days")); ivan sudo chage -E echo date("Y-m-d", strtotime("+2 days")); petr Если вы запустите команду chage -l , то увидите актуальную дату жизни аккаунта. Как только аккаунты Ивана и Петра заэкспайрятся, их можно будет удалить командой: sudo chage -E -1 ivan sudo chage -E -1 petr Сколько времени на смену пароля? Пароль Геннадия заэкспайрился (истек срок годности) в воскресение. Мы дадим Гене 5 дней, чтобы он зашел в свою учетную запись и сменил пароль. Если он этого не сделает, аккаунт будет заблокирован. Сделать это можно вот так: sudo chage -I 5 gennady Ну, а если Геннадий так и не сменит пароль и учетная запись заблокируется, удалить ее можно вот так: sudo chage -I -1 gennady Предупреждения для пользователей Вы – адекватный человек. И наверняка хотите, чтобы ваши юзеры были уведомлены о смене пароля заранее. Например, чтобы Геннадий узнал, что через 7 дней истекает срок годности его пароля, дайте следующую команду: sudo chage -W 7 gennady Защищаемся от частой смены паролей Вдруг в вашем штате завелся очень взволнованный безопасностью сотрудник, который меняет пароли каждый день? Такое. Чтобы сделать минимальное количество дней между сменой паролей в две недели (14 дней), можно указать следующую команду: sudo chage -m 14 sergey Сделали большой лимит и передумали? Не проблема – удалить ограничение в днях можно вот так: sudo chage -m 0 sergey
img
Почитайте предыдущую статью про криптографический обмен ключами. Предположим, вы хотите отправить большой текстовый файл или даже изображение, и позволить получателям подтвердить, что он исходит именно от вас. Что делать, если рассматриваемые данные очень большие? Или что, если данные нужно сжать для эффективной передачи? Существует естественный конфликт между криптографическими алгоритмами и сжатием. Криптографические алгоритмы пытаются произвести максимально случайный вывод, а алгоритмы сжатия пытаются воспользоваться преимуществом неслучайности данных для сжатия данных до меньшего размера. Или, возможно, вы хотите, чтобы информация была прочитана кем-либо, кто хочет ее прочитать, что означает, что не нужно ее шифровать, но вы хотите, чтобы получатели могли проверить, что вы ее передали. Криптографические хэши предназначены для решения этих проблем. Возможно, вы уже заметили по крайней мере одно сходство между идеей хеширования и криптографического алгоритма. В частности, хэш предназначен для получения очень большого фрагмента данных и создания представления фиксированной длины, поэтому на выходе для широкого диапазона входных данных очень мало конфликтов. Это очень похоже на концепцию максимально близкого к случайному выходу для любого ввода, необходимого для криптографического алгоритма. Еще одно сходство, о котором стоит упомянуть, заключается в том, что хэш-алгоритмы и криптографические алгоритмы работают лучше с очень редко заполненным входным пространством. Криптографический хеш просто заменяет обычную хеш-функцию криптографической функцией. В этом случае хэш может быть вычислен и отправлен вместе с данными. Криптографические хэши могут использоваться либо с системами с симметричными ключами, либо с системами с открытым ключом, но обычно они используются с системами с открытым ключом. Сокрытие информации о пользователе Возвращаясь к начальным статьям, еще одна проблема безопасности - это исчерпание данных. В случае отдельных пользователей исчерпание данных можно использовать для отслеживания того, что пользователи делают, пока они находятся в сети (а не только для процессов). Например: Если вы всегда носите с собой сотовый телефон, можно отслеживать перемещение Media Access Control (MAC), когда он перемещается между точками беспроводного подключения, чтобы отслеживать ваши физические перемещения. Поскольку большинство потоков данных не симметричны - данные проходят через большие пакеты, а подтверждения передаются через небольшие пакеты, наблюдатель может обнаружить, когда вы выгружаете и скачиваете данные, и, возможно, даже когда вы выполняете небольшие транзакции. В сочетании с целевым сервером эта информация может дать хорошую информацию о вашем поведении как пользователя в конкретной ситуации или с течением времени. Этот и многие другие виды анализа трафика могут выполняться даже для зашифрованного трафика. Когда вы переходите с веб-сайта на веб-сайт, наблюдатель может отслеживать, сколько времени вы тратите на каждый из них, что вы нажимаете, как вы перешли на следующий сайт, что вы искали, какие сайты вы открываете в любое время и т. д. информация может многое рассказать о вас как о личности, о том, чего вы пытаетесь достичь, и о других личных факторах. Рандомизация MAC-адресов Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) первоначально разработал адресное пространство MAC-48 для назначения производителями сетевых интерфейсов. Эти адреса затем будут использоваться "как есть" производителями сетевого оборудования, поэтому каждая часть оборудования будет иметь фиксированный, неизменный аппаратный адрес. Этот процесс был разработан задолго до того, как сотовые телефоны появились на горизонте, и до того, как конфиденциальность стала проблемой. В современном мире это означает, что за одним устройством можно следить независимо от того, где оно подключено к сети. Многие пользователи считают это неприемлемым, особенно потому, что не только провайдер может отслеживать эту информацию, но и любой, кто имеет возможность прослушивать беспроводной сигнал. Один из способов решить эту проблему-позволить устройству регулярно менять свой MAC-адрес, даже, возможно, используя другой MAC-адрес в каждом пакете. Поскольку сторонний пользователь (прослушиватель) вне сети провайдера не может "угадать" следующий MAC-адрес, который будет использоваться любым устройством, он не может отслеживать конкретное устройство. Устройство, использующее рандомизацию MAC-адресов, также будет использовать другой MAC-адрес в каждой сети, к которой оно присоединяется, поэтому оно не будет отслеживаться в нескольких сетях. Существуют атаки на рандомизацию MAC-адресов, в основном сосредоточенные вокруг аутентификации пользователя для использования сети. Большинство систем аутентификации полагаются на MAC-адрес, поскольку он запрограммирован в устройстве, чтобы идентифицировать устройство и, в свою очередь, пользователя. Как только MAC-адрес больше не является неизменным идентификатором, должно быть какое-то другое решение. Места, где рандомизация MAC-адресов может быть атакована, - это Время (timing): если устройство собирается изменить свой MAC-адрес, оно должно каким-то образом сообщить другому абоненту беспроводного соединения об этих изменениях, чтобы канал между подключенным устройством и базовой станцией мог оставаться жизнеспособным. Должна быть какая-то согласованная система синхронизации, чтобы изменяющийся MAC-адрес мог продолжать обмен данными при изменении. Если злоумышленник может определить, когда произойдет это изменение, он сможет посмотреть в нужное время и обнаружить новый MAC-адрес, который принимает устройство. Порядковые номера (Sequence numbers): как и во всех транспортных системах, должен быть какой-то способ определить, все ли пакеты были получены или отброшены. Злоумышленник может отслеживать порядковые номера, используемые для отслеживания доставки и подтверждения пакетов. В сочетании с только что отмеченной атакой по времени это может обеспечить довольно точную идентификацию конкретного устройства при изменении MAC-адреса. Отпечатки информационных элементов (Information element fingerprints): каждое мобильное устройство имеет набор поддерживаемых функций, таких как установленные браузеры, расширения, приложения и дополнительное оборудование. Поскольку каждый пользователь уникален, набор приложений, которые он использует, также, вероятно, будет довольно уникальным, создавая "отпечаток" возможностей, которые будут сообщаться через информационный элемент в ответ на зонды от базовой станции. Отпечатки идентификатора набора услуг (SSID): каждое устройство хранит список сетей, к которым оно может подключиться в настоящее время, и (потенциально) сетей, которые оно могло достичь в какой-то момент в прошлом. Этот список, вероятно, будет довольно уникальным и, следовательно, может выступать в качестве идентификатора устройства. Хотя каждый из этих элементов может обеспечить определенный уровень уникальности на уровне устройства, комбинация этих элементов может быть очень близка к идентификации конкретного устройства достаточно часто, чтобы быть практически полезной при отслеживании любого конкретного пользователя, подключающегося к беспроводной сети. Это не означает, что рандомизация MAC-адресов бесполезна, это скорее один шаг в сохранении конфиденциальности пользователя при подключении к беспроводной сети. Луковая маршрутизация Луковая маршрутизация - это механизм, используемый для маскировки пути, а также шифрования пользовательского трафика, проходящего через сеть. Рисунок 1 используется для демонстрации. На рисунке 1 хост А хочет безопасно отправить некоторый трафик на K, чтобы ни один другой узел в сети не мог видеть соединение между хостом и сервером, и чтобы ни один злоумышленник не мог видеть открытый текст. Чтобы выполнить это с помощью луковой маршрутизации, A выполняет следующие действия: Он использует службу для поиска набора узлов, которые могут соединяться между собой, и предоставления пути к серверу K. Предположим, что этот набор узлов включает [B, D, G], хотя на рисунке они показаны как маршрутизаторы, скорее всего, это программные маршрутизаторы, работающие на хостах, а не выделенные сетевые устройства. Хост A сначала найдет открытый ключ B и использует эту информацию для создания сеанса с шифрованием с симметричным ключом B. Как только этот сеанс установлен, A затем найдет открытый ключ D и использует эту информацию для обмена набором симметричных ключей с D, наконец, построит сеанс с D, используя этот симметричный секретный ключ для шифрования защищенного канала. Важно отметить, что с точки зрения D, это сеанс с B, а не с A. Хост A просто инструктирует B выполнить эти действия от его имени, а не выполнять их напрямую. Это означает, что D не знает, что A является отправителем трафика, он знает только, что трафик исходит от B и передается оттуда по зашифрованному каналу. Как только этот сеанс будет установлен, A затем проинструктирует D настроить сеанс с G таким же образом, как он проинструктировал B настроить сеанс с D. D теперь знает, что пункт назначения-G, но не знает, куда будет направлен трафик G. У хоста A теперь есть безопасный путь к K со следующими свойствами: Трафик между каждой парой узлов на пути шифруется с помощью другого симметричного закрытого ключа. Злоумышленник, который разрывает соединение между одной парой узлов на пути, по-прежнему не может наблюдать трафик, передаваемый между узлами в другом месте на пути. Выходной узел, которым является G, знает пункт назначения, но не знает источник трафика. Входной узел, которым является B, знает источник трафика, но не пункт назначения. В такой сети только А знает полный путь между собой и местом назначения. Промежуточные узлы даже не знают, сколько узлов находится в пути-они знают о предыдущем и следующем узлах. Основная форма атаки на такую систему состоит в том, чтобы захватить как можно больше выходных узлов, чтобы вы могли наблюдать трафик, выходящий из всей сети, и соотносить его обратно в полный поток информации. Атака "Человек посередине" (Man-in-the-Middle) Любой вид безопасности должен не только изучать, как вы можете защитить информацию, но также учитывать различные способы, которыми вы можете вызвать сбой защиты данных. Поскольку ни одна система не является идеальной, всегда найдется способ успешно атаковать систему. Если вам известны виды атак, которые могут быть успешно запущены против системы безопасной передачи данных, вы можете попытаться спроектировать сеть и среду таким образом, чтобы предотвратить использование этих атак. Атаки "человек посередине" (MitM) достаточно распространены, и их стоит рассмотреть более подробно. Рисунок 2 демонстрирует это. Рисунок 2-б аналогичен рисунку 2-а с одним дополнением: между хостом A и сервером C расположен хост B, который хочет начать зашифрованный сеанс. Некоторыми способами, либо подменяя IP-адрес C, либо изменяя записи службы доменных имен (DNS), чтобы имя C преобразовывалось в адрес B, или, возможно, даже изменяя систему маршрутизации, чтобы трафик, который должен быть доставлен в C, вместо этого доставлялся в B, злоумышленник заставил B принять трафик, исходящий из A и предназначенный для C. На рисунке 2-б: Хост A отправляет полуслучайное число, называемое одноразовым номером, в C. Эту информацию получает B. Хост B, который злоумышленник использует в качестве MitM, передает этот одноразовый номер на узел C таким образом, что создается впечатление, что пакет действительно исходит от узла A. В этот момент злоумышленник знает одноразовый идентификатор, зашифрованный A. Злоумышленник не знает закрытый ключ A, но имеет доступ ко всему, что A отправляет зашифрованным с помощью закрытого ключа A. Сервер C также отправляет ответ с зашифрованным одноразовым случайным числом. B получает это и записывает. Хост B передает одноразовое случайное число, полученное от C, на A. Хост A по-прежнему будет считать, что этот пакет пришел непосредственно от C. Хост B вычисляет закрытый ключ с помощью A, как если бы это был C. Хост B вычисляет закрытый ключ с помощью C, как если бы это был A. Любой трафик, который A отправляет в C, будет получен B, что: Расшифруйте данные, которые A передал, используя закрытый ключ, вычисленный на шаге 5 на рисунке 2-б. Зашифруйте данные, которые A передал, используя закрытый ключ, вычисленный на шаге 6 на рисунке 2-б, и передайте их C. Во время этого процесса злоумышленник на B имеет доступ ко всему потоку в виде открытого текста между A и C. Ни A, ни C не осознают, что они оба построили зашифрованный сеанс с B, а не друг с другом. Такого рода атаки MitM очень сложно предотвратить и обнаружить.
img
Введение Wi-Fi 6, также многим известный как 802.11ax, является новым поколением Wi-Fi и очередным шагом на пути непрерывных внедрений различных инноваций. Если опираться на стандарт 802.11ac, то Wi-Fi 6 позволяет увеличить темп передачи информации, пропускную работоспособность как свежих, так и ранее имеющихся сетей при использовании приложений новейшего поколения за счет повышения производительности, масштабируемости и гибкости. Современный Wi-Fi 6 привлекателен со всех точек зрения - здесь и физическое изменение радиоантенн, и поддержка OFDMA - множественный доступ с ортогональным частотным распределением каналов и сжатие данных благодаря модуляции QAM 1024, которая позволяет увеличивать количество информационных битов, представленных частотным спектром 1 Гц, и меток пакетов в каналах, чтобы определить "свой или чужой". Какими преимуществами обладает Wi-Fi 6? За счет Wi-Fi 6 многие компании и поставщики услуг приобретают возможность поддерживать новейшие приложения на существующей инфраструктуре беспроводных локальных сетей и в тоже время управлять старыми приложениями в наиболее значительном уровне. Такого рода сценарий раскрывает способности для осуществления свежих бизнес-моделей и увеличения уровня введения технологии Wi-Fi. Существуют отличия Wi-Fi 6 от стандарта 802.11ax? Отличий никаких нет, это одно и то же. Предприятие Wi-Fi Alliance запустила кампанию согласно применению термина Wi-Fi 6 с целью обозначения эталона IEEE 802.11ax. Он обозначает стандарт Wi-Fi 6-го поколения. Это было выполнено с целью облегчить рекламную информацию и увеличить результативность позиционирования стандарта 802.11ax по аналогии с эталонами сотовой связи, созданными консорциумом 3GPP. Разделение частот По сути OFDMA - применявшийся ранее OFDM, оптимизированный ради значительного числа юзеров в предоставленной сети. OFDMA дает возможность усовершенствовать передачу информации в беспроводной сети с значительной плотностью устройств. Также снижается задержка отправки пакетов для каждого юзера по отдельности. Wi-Fi 6 использует поддержку OFDMA. Чтобы успешнее применять диапазон там, в каком месте на него претендуют большое множество юзеров, радиочастотный канал делится на поднесущие шириной приблизительно 78 кГц. Предоставления данных выполняется на каналах, организованных из определенного числа поднесущих. Характеристики технологии Wi-Fi 6 Опишем некоторые технические параметры: Используется квадратурная амплитудная модуляция 1024, которая позволяет увеличить скорость и плотность модуляции; Используйте технологию многостанционного программирования (OFDMA), чтобы уменьшить нагрузку и время ожидания; Надежная и эффективная передача сигнала обеспечивает более эффективную работу со значительно меньшей индикацией сигнала (RSSI); Увеличенный срок службы батареи благодаря функции TWT (Target Wake Time) ; Wi-Fi 6 на деле Начальные точки доступа, поддерживаемые для Wi-Fi 6, уже появились на рынке. Кроме того, начали появляться первые мобильные устройства, объединяющие интегрированный Wi-Fi 6, и, как можно скорее, их приобретение и внедрение, вероятно, станут превосходной инвестицией для большинства пользователей. Самая высокая скорость передачи данных по Wi-Fi составляет 6 Гбит/с. Протоколы RFID/ZigBee/Bluetooth внедряются для поддержки устройств IoT по всему миру, что, несомненно, будет способствовать высвобождению спектра Wi-Fi в контексте интенсивного создания интернет вещей. В этом случае вы можете игнорировать тот факт, что в настоящее время они поддерживают только проект стандарта, поскольку с вероятностью почти 100% они могут быть достигнуты в окончательном варианте с использованием простой смены программного обеспечения.
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59