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名詞解釋計算機網路安全漏洞

發布時間:2024-02-26 15:42:51

A. 什麼是計算機漏洞,為什麼會有漏洞呢

如果想補漏洞你可以用 360安全衛士 或者 維點主動防禦 都不錯。。

漏洞是在硬體、軟體、協議的具體實現或系統安全策略上存在的缺陷,從而可以使攻擊者能夠在未授權的情況下訪問或破壞系統。具體舉例來說,比如在 Intel Pentium晶元中存在的邏輯錯誤,在Sendmail早期版本中的編程錯誤,在NFS協議中認證方式上的弱點,在Unix系統管理員設置匿名Ftp服務時配置不當的問題都可能被攻擊者使用,威脅到系統的安全。因而這些都可以認為是系統中存在的安全漏洞。

漏洞與具體系統環境之間的關系及其時間相關特性

漏洞會影響到很大范圍的軟硬體設備,包括作系統本身及其支撐軟體,網路客戶和伺服器軟體,網路路由器和安全防火牆等。換而言之,在這些不同的軟硬體設備中都可能存在不同的安全漏洞問題。在不同種類的軟、硬體設備,同種設備的不同版本之間,由不同設備構成的不同系統之間,以及同種系統在不同的設置條件下,都會存在各自不同的安全漏洞問題。

漏洞問題是與時間緊密相關的。一個系統從發布的那一天起,隨著用戶的深入使用,系統中存在的漏洞會被不斷暴露出來,這些早先被發現的漏洞也會不斷被系統供應商發布的補丁軟體修補,或在以後發布的新版系統中得以糾正。而在新版系統糾正了舊版本中具有漏洞的同時,也會引入一些新的漏洞和錯誤。因而隨著時間的推移,舊的漏洞會不斷消失,新的漏洞會不斷出現。漏洞問題也會長期存在。

因而脫離具體的時間和具體的系統環境來討論漏洞問題是毫無意義的。只能針對目標系統的作系統版本、其上運行的軟體版本以及服務運行設置等實際環境來具體談論其中可能存在的漏洞及其可行的解決辦法。

同時應該看到,對漏洞問題的研究必須要跟蹤當前最新的計算機系統及其安全問題的最新發展動態。這一點如同對計算機病毒發展問題的研究相似。如果在工作中不能保持對新技術的跟蹤,就沒有談論系統安全漏洞問題的發言權,既使是以前所作的工作也會逐漸失去價值。

二、漏洞問題與不同安全級別計算機系統之間的關系

目前計算機系統安全的分級標准一般都是依據「橘皮書」中的定義。橘皮書正式名稱是「受信任計算機系統評量基準」(Trusted Computer System Evaluation Criteria)。橘皮書中對可信任系統的定義是這樣的:一個由完整的硬體及軟體所組成的系統,在不違反訪問許可權的情況下,它能同時服務於不限定個數的用戶,並處理從一般機密到最高機密等不同范圍的信息。

橘皮書將一個計算機系統可接受的信任程度加以分級,凡符合某些安全條件、基準規則的系統即可歸類為某種安全等級。橘皮書將計算機系統的安全性能由高而低劃分為A、B、C、D四大等級。其中:

D級——最低保護(Minimal Protection),凡沒有通過其他安全等級測試項目的系統即屬於該級,如Dos,Windows個人計算機系統。

C級——自主訪問控制(Discretionary Protection),該等級的安全特點在於系統的客體(如文件、目錄)可由該系統主體(如系統管理員、用戶、應用程序)自主定義訪問權。例如:管理員可以決定系統中任意文件的許可權。當前Unix、Linux、Windows NT等作系統都為此安全等級。

B級——強制訪問控制(Mandatory Protection),該等級的安全特點在於由系統強制對客體進行安全保護,在該級安全系統中,每個系統客體(如文件、目錄等資源)及主體(如系統管理員、用戶、應用程序)都有自己的安全標簽(Security Label),系統依據用戶的安全等級賦予其對各個對象的訪問許可權。

A級——可驗證訪問控制(Verified Protection),而其特點在於該等級的系統擁有正式的分析及數學式方法可完全證明該系統的安全策略及安全規格的完整性與一致性。 '

可見,根據定義,系統的安全級別越高,理論上該系統也越安全。可以說,系統安全級別是一種理論上的安全保證機制。是指在正常情況下,在某個系統根據理論得以正確實現時,系統應該可以達到的安全程度。

系統安全漏洞是指可以用來對系統安全造成危害,系統本身具有的,或設置上存在的缺陷。總之,漏洞是系統在具體實現中的錯誤。比如在建立安全機制中規劃考慮上的缺陷,作系統和其他軟體編程中的錯誤,以及在使用該系統提供的安全機制時人為的配置錯誤等。

安全漏洞的出現,是因為人們在對安全機制理論的具體實現中發生了錯誤,是意外出現的非正常情況。而在一切由人類實現的系統中都會不同程度的存在實現和設置上的各種潛在錯誤。因而在所有系統中必定存在某些安全漏洞,無論這些漏洞是否已被發現,也無論該系統的理論安全級別如何

所以可以認為,在一定程度上,安全漏洞問題是獨立於作系統本身的理論安全級別而存在的。並不是說,系統所屬的安全級別越高,該系統中存在的安全漏洞就越少。

可以這么理解,當系統中存在的某些漏洞被入侵者利用,使入侵者得以繞過系統中的一部分安全機制並獲得對系統一定程度的訪問許可權後,在安全性較高的系統當中,入侵者如果希望進一步獲得特權或對系統造成較大的破壞,必須要克服更大的障礙。

三、安全漏洞與系統攻擊之間的關系

系統安全漏洞是在系統具體實現和具體使用中產生的錯誤,但並不是系統中存在的錯誤都是安全漏洞。只有能威脅到系統安全的錯誤才是漏洞。許多錯誤在通常情況下並不會對系統安全造成危害,只有被人在某些條件下故意使用時才會影響系統安全。

漏洞雖然可能最初就存在於系統當中,但一個漏洞並不是自己出現的,必須要有人發現。在實際使用中,用戶會發現系統中存在錯誤,而入侵者會有意利用其中的某些錯誤並使其成為威脅系統安全的工具,這時人們會認識到這個錯誤是一個系統安全漏洞。系統供應商會盡快發布針對這個漏洞的補丁程序,糾正這個錯誤。這就是系統安全漏洞從被發現到被糾正的一般過程。

系統攻擊者往往是安全漏洞的發現者和使用者,要對於一個系統進行攻擊,如果不能發現和使用系統中存在的安全漏洞是不可能成功的。對於安全級別較高的系統尤其如此。

系統安全漏洞與系統攻擊活動之間有緊密的關系。因而不該脫離系統攻擊活動來談論安全漏洞問題。了解常見的系統攻擊方法,對於有針對性的理解系統漏洞問題,以及找到相應的補救方法是十分必要的。

四、常見攻擊方法與攻擊過程的簡單描述

系統攻擊是指某人非法使用或破壞某一信息系統中的資源,以及非授權使系統喪失部分或全部服務功能的行為。

通常可以把攻擊活動大致分為遠程攻擊和內部攻擊兩種。現在隨著互聯網路的進步,其中的遠程攻擊技術得到很大發展,威脅也越來越大,而其中涉及的系統漏洞以及相關的知識也較多,因此有重要的研究價值。

漏洞是在硬體、軟體、協議的具體實現或系統安全策略上存在的缺陷,從而可以使攻擊者能夠在未授權的情況下訪問或破壞系統。具體舉例來說,比如在 Intel Pentium晶元中存在的邏輯錯誤,在Sendmail早期版本中的編程錯誤,在NFS協議中認證方式上的弱點,在Unix系統管理員設置匿名Ftp服務時配置不當的問題都可能被攻擊者使用,威脅到系統的安全。因而這些都可以認為是系統中存在的安全漏洞。
漏洞是在硬體、軟體、協議的具體實現或系統安全策略上存在的缺陷,從而可以使攻擊者能夠在未授權的情況下訪問或破壞系統。具體舉例來說,比如在Intel Pentium晶元中存在的邏輯錯誤,在Sendmail早期版本中的編程錯誤,在NFS協議中認證方式上的弱點,在Unix系統管理員設置匿名Ftp服務時配置不當的問題都可能被攻擊者使用,威脅到系統的安全。因而這些都可以認為是系統中存在的安全漏洞。 7}^~
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漏洞問題是與時間緊密相關的。一個系統從發布的那一天起,隨著用戶的深入使用,系統中存在的漏洞會被不斷暴露出來,這些早先被發現的漏洞也會不斷被系統供應商發布的補丁軟體修補,或在以後發布的新版系統中得以糾正。而在新版系統糾正了舊版本中具有漏洞的同時,也會引入一些新的漏洞和錯誤。因而隨著時間的推移,舊的漏洞會不斷消失,新的漏洞會不斷出現。漏洞問題也會長期存在。
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因而脫離具體的時間和具體的系統環境來討論漏洞問題是毫無意義的。只能針對目標系統的作系統版本、其上運行的軟體版本以及服務運行設置等實際環境來具體談論其中可能存在的漏洞及其可行的解決辦法。
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同時應該看到,對漏洞問題的研究必須要跟蹤當前最新的計算機系統及其安全問題的最新發展動態。這一點如同對計算機病毒發展問題的研究相似。如果在工作中不能保持對新技術的跟蹤,就沒有談論系統安全漏洞問題的發言權,既使是以前所作的工作也會逐漸失去價值。
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二、漏洞問題與不同安全級別計算機系統之間的關系
目前計算機系統安全的分級標准一般都是依據「橘皮書」中的定義。橘皮書正式名稱是「受信任計算機系統評量基準」(Trusted Computer System Evaluation Criteria)。橘皮書中對可信任系統的定義是這樣的:一個由完整的硬體及軟體所組成的系統,在不違反訪問許可權的情況下,它能同時服務於不限定個數的用戶,並處理從一般機密到最高機密等不同范圍的信息。
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橘皮書將一個計算機系統可接受的信任程度加以分級,凡符合某些安全條件、基準規則的系統即可歸類為某種安全等級。橘皮書將計算機系統的安全性能由高而低劃分為A、B、C、D四大等級。其中:
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D級——最低保護(Minimal Protection),凡沒有通過其他安全等級測試項目的系統即屬於該級,如Dos,Windows個人計算機系統。
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C級——自主訪問控制(Discretionary Protection),該等級的安全特點在於系統的客體(如文件、目錄)可由該系統主體(如系統管理員、用戶、應用程序)自主定義訪問權。例如:管理員可以決定系統中任意文件的許可權。當前Unix、Linux、Windows NT等作系統都為此安全等級。
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B級——強制訪問控制(Mandatory Protection),該等級的安全特點在於由系統強制對客體進行安全保護,在該級安全系統中,每個系統客體(如文件、目錄等資源)及主體(如系統管理員、用戶、應用程序)都有自己的安全標簽(Security Label),系統依據用戶的安全等級賦予其對各個對象的訪問許可權。
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A級——可驗證訪問控制(Verified Protection),而其特點在於該等級的系統擁有正式的分析及數學式方法可完全證明該系統的安全策略及安全規格的完整性與一致性。
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可見,根據定義,系統的安全級別越高,理論上該系統也越安全。可以說,系統安全級別是一種理論上的安全保證機制。是指在正常情況下,在某個系統根據理論得以正確實現時,系統應該可以達到的安全程度。
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系統安全漏洞是指可以用來對系統安全造成危害,系統本身具有的,或設置上存在的缺陷。總之,漏洞是系統在具體實現中的錯誤。比如在建立安全機制中規劃考慮上的缺陷,作系統和其他軟體編程中的錯誤,以及在使用該系統提供的安全機制時人為的配置錯誤等。
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安全漏洞的出現,是因為人們在對安全機制理論的具體實現中發生了錯誤,是意外出現的非正常情況。而在一切由人類實現的系統中都會不同程度的存在實現和設置上的各種潛在錯誤。因而在所有系統中必定存在某些安全漏洞,無論這些漏洞是否已被發現,也無論該系統的理論安全級別如何。
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所以可以認為,在一定程度上,安全漏洞問題是獨立於作系統本身的理論安全級別而存在的。並不是說,系統所屬的安全級別越高,該系統中存在的安全漏洞就越少。
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可以這么理解,當系統中存在的某些漏洞被入侵者利用,使入侵者得以繞過系統中的一部分安全機制並獲得對系統一定程度的訪問許可權後,在安全性較高的系統當中,入侵者如果希望進一步獲得特權或對系統造成較大的破壞,必須要克服更大的障礙。
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三、安全漏洞與系統攻擊之間的關系
系統安全漏洞是在系統具體實現和具體使用中產生的錯誤,但並不是系統中存在的錯誤都是安全漏洞。只有能威脅到系統安全的錯誤才是漏洞。許多錯誤在通常情況下並不會對系統安全造成危害,只有被人在某些條件下故意使用時才會影響系統安全。
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漏洞雖然可能最初就存在於系統當中,但一個漏洞並不是自己出現的,必須要有人發現。在實際使用中,用戶會發現系統中存在錯誤,而入侵者會有意利用其中的某些錯誤並使其成為威脅系統安全的工具,這時人們會認識到這個錯誤是一個系統安全漏洞。系統供應商會盡快發布針對這個漏洞的補丁程序,糾正這個錯誤。這就是系統安全漏洞從被發現到被糾正的一般過程。
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系統攻擊者往往是安全漏洞的發現者和使用者,要對於一個系統進行攻擊,如果不能發現和使用系統中存在的安全漏洞是不可能成功的。對於安全級別較高的系統尤其如此。
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系統安全漏洞與系統攻擊活動之間有緊密的關系。因而不該脫離系統攻擊活動來談論安全漏洞問題。了解常見的系統攻擊方法,對於有針對性的理解系統漏洞問題,以及找到相應的補救方法是十分必要的。
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四、常見攻擊方法與攻擊過程的簡單描述
系統攻擊是指某人非法使用或破壞某一信息系統中的資源,以及非授權使系統喪失部分或全部服務功能的行為。
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通常可以把攻擊活動大致分為遠程攻擊和內部攻擊兩種。現在隨著互聯網路的進步,其中的遠程攻擊技術得到很大發展,威脅也越來越大,而其中涉及的系統漏洞以及相關的知識也較多,因此有重要的研究價值。

B. 網路安全漏洞含義

來源:趨勢科技認證信息安全專員(TCSP)教材
網路安全漏洞主要表現在以下幾個方面:
a. 系統存在安全方面的脆弱性:現在的操作系統都存在種種安全隱患,從Unix到Windows,五一例外。每一種操作系統都存在已被發現的和潛在的各種安全漏洞。
b. 非法用戶得以獲得訪問權。
c. 合法用戶未經授權提高訪問許可權。
d. 系統易受來自各方面的攻擊。
漏洞分類
常見的漏洞主要有以下幾類:
a. 網路協議的安全漏洞。
b. 操作系統的安全漏洞。
c. 用用程序的安全漏洞。
漏洞等級
按對目標主機的危害程度,漏洞可分為:
a. A級漏洞:允許惡意入侵者訪問並可能會破壞整個目標系統的漏洞
b. B級漏洞:允許本地用戶提高訪問許可權,並可能使其獲得系統控制的漏洞
c. C級漏洞:允許用戶終端、降低或阻礙系統操作的漏洞
安全漏洞產生的原因
安全漏洞產生的原因很多,主要有以下幾點:
a. 系統和軟體的設計存在缺陷,通信協議不完備。如TCP/CP協議既有很多漏洞。
b. 技術實現不充分。如很多緩存一處方面的漏洞就是在實現時缺少必要的檢查。
c. 配置管理和使用不當也能產生安全漏洞。如口令過於簡單,很容易被黑客猜中。
Internet服務的安全漏洞
網路應用服務,指的事在網路上所開放的一些服務,通常能見到如WEB、MAIL、FTP、DNS、TESLNET等。當然,也有一些非通用的服務,如在某些領域、行業中自主開發的網路應用程序。常見的Internet服務中都存在這樣那樣的安全漏洞。比如:
a. 電子郵件中的:冒名的郵件:匿名信:大量湧入的信件。
b. FTP中的:病毒威脅;地下站點。
FTP安全性分析
文件傳輸協議(File Transfer Protocol,FTP)是一個被廣泛應用的協議,它使得我們能夠在網路上方便地傳輸文件。早期FTP並沒有設計安全問題,隨著互聯網應用的快速增長,人們對安全的要求也不斷提高。
早期對FTP的定義指出,FTP是一個ARPA計算機網路上主機間文件傳輸的用戶級協議。其主要功能是方便主機間的文件傳輸,並且允許在其他主機上方便的進行存儲和文件處理;而現在FTP的應用范圍則是Internet。根據FTP STD 9定義,FTP的目標包括:
a.促進文件(程序或數據)的共享。
b.支持間接或隱式地試用遠程計算機。
c.幫助用戶避開主機上不同的協議和防火牆。
d.可靠並有效地傳輸數據。
關於FTP的一些其他性質包括:FTP可以被用戶在終端使用,但通常是給程序試用的。FTP中主要採用了傳輸控制協議(Transmission Control Protocol,TCP),以及Telnet協議。
防範反彈攻擊(The Bounce Attack)
1.漏洞
FTP規范[PR85]定義了「代理FTP」機制,即伺服器間交互模型。支持客戶建立一個FTP控制連接,然後在兩個伺服器間傳送文件,同時FTP規范中對試用TCPd埠號沒有任何限制,從0~1023的TCP埠號保留用於各種各樣的網路服務。所以,通過「代理FTP」,客戶可以名利FTP伺服器攻擊任何一台機器上的網路服務。
2.反彈攻擊
客戶發送一個包含被攻擊的機器和服務的網路地址和埠號的FTP「POST」命令。這時客戶要求FTP伺服器向被攻擊的伺服器發送一個文件,該文件應包含與被攻擊的服務相關的命令(如SMTP,NNTP)。由於是命令第三方去連接服務,而不是直接連接,這樣不僅使追蹤攻擊者變得困難,還能避開給予網路地址的訪問限制。
3.防範措施
最簡單的辦法就是封住漏洞。首先,伺服器最好不要建立TCP埠號在1024以下的連接。如果伺服器收到一個包含TCP埠號在1024以下的POST命令,伺服器可以返回消息504中定義為「對這種參數命令不能實現」)。其次,禁止試用POST命令,也是一個可選的防範反彈攻擊的方案。大多數的文件傳輸只需要PASV命令。這樣做的缺點事失去了試用「代理FTP」的可能性,但是在某些環境中並不需要「代理FTP」。
4.遺留問題
僅僅是控制1024以下的連接,仍會使用戶定義的服務(TCP埠號在1024以上)遭受反彈攻擊。
未完,待續……

C. 什麼是計算機漏洞

漏洞是在硬體、軟體、協議的具體實現或系統安全策略上存在的缺陷,從而可以使攻擊者能夠在未授權的情況下訪問或破壞系統。病毒在變異
系統會有漏洞
病毒木馬就會乘虛而入
漏洞就是系統的弊端、弱點。容易被攻擊、被攻擊者掌握你家電腦的主動權。你可以用360安全衛士進行全盤檢查,他有智能修復功能如果它提示系統漏洞要修復,那就是應該要修復的
有的漏洞不用修復他就會忽所以不必在意!這樣不會影響系統的運行.

D. 詳談計算機網路安全漏洞及防範措施

漏洞是影響計算機網路安全的其中之一,漏洞是在硬體、軟體、協議的具體實現或系統安全策略上存在的缺陷,從而可以使攻擊者能夠在未授權的情況下訪問或破壞系統。漏洞表現在軟體編寫BUG,系統配置不當、口令失竊、嗅探未加密通訊技術及設計存在缺陷等方面。常見的系統漏洞達十多種。
影響計算機網路安全的不只是漏洞一種,還可以通過木馬病毒控制和攻擊,也可以通過一些軟體達到控制和攻擊的目的。
我是這樣來防範的:安裝完系統就備份注冊表、創建一個系統還原點以便日後系統有問題可以還原到當前的還原點、給用戶設置密碼、給屏保也設置密碼、安裝殺毒軟體、啟用防火牆、給文件和文件夾加密(或者隱藏)、下載補丁修補漏洞、設置IE瀏覽器及一些應用軟體的安全級別和代理伺服器、重要文件備份。總之內容很多,在此就不一一列舉,樓主如果有興趣,可以買一本黑客攻防基礎方面的書看看。

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