① 无线局域网安全技术解析
由于无线局域网是以射频方式在开放的空间进行工作的,因而其开放性特点增加了确定无线 局域网安全 的难度,所以说相对于传统有线局域网而言,无线局域网的安全问题显得更为突出。其安全的内容主要体现在访问控制与信息保密两部分,目前已经有一些针对无线局域网的安全问题的解决 方法 ,但仍须不断改善。下面一起来学习无线局域网安全技术知识。
1无线局域网中不安全因素
无线局域网攻击可分为主动攻击和被动攻击两类。主动攻击是入侵者能够针对数据和通信内容进行修改,主动攻击主要有:
(1)信息篡改:网络攻击者能够针对网络通信数据进行删除、增加或改动。
(2)数据截获:是利用TCP/IP网络通信的弱点进行的,该方法会掠夺合法使用者的通信信道,进而获得系统的操作权限,截获数据。
(3)拒绝服务攻击:网络攻击者通过各种可能的方法使网络管理者无法获得系统资源及服务。
(4)重传攻击:网络攻击者从网络上获取某些通信内容,然后重新发送这些内容,以对服务器认证系统实施欺骗。
被动攻击主要是指网络入侵者取得对通信资源的存取权限,但是并不对数据内容进行篡改。主要有:
(1)非法窃听:入侵者针对通信数据进行侦听。(2)流量分析:入侵者可以得知诸如网络服务器位置及网络通信模式等相关信息。
2IEEE802.11标准的安全性
IEEE802.11b标准定义了两种方法实现无线局域网的接入控制和加密:系统ID(SSID)认证和有线对等加密(W-EP)。
2.1认证
当一个站点与另一个站点建立网络连接之前,必须首先通过认证,执行认证的站点发送一个管理认证帧到一个相应的站点,IEEE802.11b标准详细定义了两种认证服务:一是开放系统认证是802.11b默认的认证方式,是可用认证算法中简单的一种,分为两步,首先向认证另一站点的站点发送个含有发送站点身份的认证管理帧;然后,接收站发回一个提醒它是否识别认证站点身份的帧。另一是共享密钥认证,这种认证先假定每个站点通过一个独立于802.11网络的安全信道,已经接收到一个秘密共享密钥,然后这些站点通过共享密钥的加密认证,加密算法是有线等价加密(WEP)。
2.2WEP-WiredEquivalentPrivacy加密技术
WEP安全技术源自于名为RC4的RSA数据加密技术,以满足用户更高层次的网络安全需求。
WEP提供一种无线局域网数据流的安全方法,WEP是一种对称加密,加密和解密的密钥及算法相同,WEP的目标是接入控制,防止未授权用户接入网络,他们没有正确的WEP密钥。通过加密和只允许有正确WEP密钥的用户解密来保护数据流。
IEEE802.11b标准提供了两种用于无线局域网的WEP加密方案。第一种方案可提供四个缺省密钥以供所有的终端共享包括一个子系统内的所有接入点和客户适配器。当用户得到缺省密钥以后,就可以与子系统内所有用户安全通信,缺省密钥存在的问题是当它被广泛分配时可能会危及安全。第二种方案是在每个客户适配器建立一个与其他用户联系的密钥表、该方案比第一种方案更加安全,但随着终端数量的增加给每一个终端分配密钥很困难。
2.3IEEE802.11的安全缺陷
无线局域网IEEE802.11的安全缺陷可以从以下几个方面考虑:
(1)WEP的缺陷:密钥管理系统不够健全、安全机制提供的安全级别不高、数据包装算法不完善、认证系统不完善、初始化向量IV的操作存在不足。
(2)RC4加密算法的缺陷:WEP采用RC4密码算法,RC4算法的密钥序列与明文无关,属于同步流密码(SSC)。其弱点是解密丢步后,其后的数据均出错,若攻击者翻转密文中的bit位,解码后明文中的对应比特位也是翻转的,若攻击者截获两个使用相同密钥流加密的密文,可得到相应明文的异或结果,利用统计分析解密明文成为可能。(3)认证安全缺陷:IEEE802.11b标准的默认认证协议是开放式系统认证,实际上它是一个空的认证算法。它的认证机制就已经给黑客入侵打开了方便之门。
(4)访问控制的安全缺陷:封闭网络访问控制机制,因为管理消息在网络里的广播是不受任何阻碍的,因此,攻击者可以很容易地嗅探到网络名称,获得共享密钥;以太网MAC地址访问控制表,一是MAC地址很易被攻击者嗅探到,二是大多数的无线网卡可以用软件来改变MAC地址,伪装一个有效地址,越过防线,连接到网络。
3无线局域网中安全技术
(1)有线对等保密协议WEP:WEP协议设计的初衷是使用无线协议为网络业务流提供安全保证,使得 无线网络 的安全达到与有线网络同样的安全等级。是为了达到以下两个目的:访问控制和保密。
(2)Wi-Fi保护接入(WPA):制定Wi-Fi保护接入协议是为了改善或者替换有漏洞的WEP加密方式。WPA提供了比WEP更强大的加密方式,解决了WEP存在的许多弱点。
(3)临时密钥完整性协议(TKIP):TKIP是一种基础性的技术,允许WPA向下兼容WEP协议和现有的无线硬件。TKIP与WEP一起工作,组成了一个更长的128位密钥,并根据每个数据包变换密钥,使这个密钥比单独使用WEP协议安全许多倍。
(4)可扩展认证协议(EAP):有EAP的支持,WPA加密可提供与控制访问无线网络有关的更多的功能。其方法不是仅根据可能被捕捉或者假冒的MAC地址过滤来控制无线网络的访问,而是根据公共密钥基础设施(PKI)来控制无线网络的访问。虽然WPA协议给WEP协议带来了很大的改善,它比WEP协议安全许多倍。
(5)访问控制表:在软件开发上采用的另一种保证安全的机制是基于用户以太网MAC地址的访问控制机制。每一个接入点都可以用所列出的MAC地址来限制网络中的用户数。如果用户地址存在于列表中,则允许访问网络,否则,拒绝访问。
4企业无线局域网安全防范建议
无线局域网安全技术可以划分为三种安全策略。多数安全产品提供商在配置安全系统时会采用这三种安全策略的组合。第一种策略是认证。这种策略包括判断客户端是否是授权的无线LAN用户以及确定该用户有什么权限。同时它也包括阻比非授权用户使用无线LAN的机制。第二种策略是在用户得到认证并接入无线LAN后维护会话的保密性机制。一般来说.保密性通过使用加密技术得以实现。最后一种策略是校验信息的完整性。
企业用户必须依据使用环境的机密要求程度,对使用的应用软件进行评估。切入点是从无线局域网的连接上开始,要考虑四个基本安全服务:
(1)经常进行审查:
保护WLAN的每一步就是完成网络审查,实现对内部网络的所有访问节点都做审查,确定欺骗访问节点,建立 规章制度 来约束它们,或者完全从网络上剥离掉它们;审查企业内无线网络设施及无线覆盖范围内的详细情况。
(2)正确应用加密:首先要选择合适的加密标准。无线网络系统不可能孤立地存在,在企业环境里尤其如此,所以加密方法一定要与上层应用系统匹配。在适用的情况下尽量选择密钥位数较高的加密方法
(3)认证同样重要:加密可以保护信息不被解除,但是无法保证数据的真实性和完整性,所以必须为其提供匹配的认证机制。在使用的无线网络系统带有认证机制的情况下可以直接利用。但是与加密一样,要保证认证机制与 其它 应用系统能够协同工作,在需要的情况下企业应该增加对WLAN用户的认证功能(如使用RADIUS),也可配置入侵检测系统(IDS),作为一种检测欺骗访问的前期识别方式。
(4)及时评估机密性:企业用户要每个季度对网络使用情况进行一次评估,以决定根据网络流量来改变网络中机密性要求,有针对性来分网段传输信息。
(5)将无线纳入安全策略:对于企业应用环境来说,将无线局域网安全问题纳入到企业整体网络安全策略当中是必不可少的。
企业有关信息安全方面的所有内容,包括做什么、由谁来做、如何做等等,应该围绕统一的目标来组织,只有这样才能打造出企业健康有效的网络安全体系。
5结束语
纵观无线网络发展历史,可以预见随着应用范围的日益普及,无线网络将面临越来越多的安全问题。然而,新的安全理论和技术的不断涌现使得我们有信心从容面对众多安全挑战,实现无线网络更广泛的应用。
② 如何防范无线网络安全威胁
针对网络安全中的各种问题,我们应该怎样去解决,这里就告诉我们一个真理,要从安全方面入手,这才是解决问题的关键。公司无线网络的一个突出的问题是安全性。随着越来越多的企业部署无线网络,从而将雇员、专业的合伙人、一般公众连接到公司的系统和互联网。人们对增强无线网络安全的需要变得日益迫切。幸运的是,随着越来越多的公司也越来越清楚无线网络面临的威胁和对付这些威胁的方法,有线网络和无线网络面临的威胁差距越来越小。 无线网络威胁 无线网络安全并不是一个独立的问题,企业需要认识到应该在几条战线上对付攻击者,但有许多威胁是无线网络所独有的,这包括: 1、插入攻击:插入攻击以部署非授权的设备或创建新的无线网络为基础,这种部署或创建往往没有经过安全过程或安全检查。可对接入点进行配置,要求客户端接入时输入口令。如果没有口令,入侵者就可以通过启用一个无线客户端与接入点通信,从而连接到内部网络。但有些接入点要求的所有客户端的访问口令竟然完全相同。这是很危险的。 2、漫游攻击者:攻击者没有必要在物理上位于企业建筑物内部,他们可以使用网络扫描器,如Netstumbler等工具。可以在移动的交通工具上用笔记本电脑或其它移动设备嗅探出无线网络,这种活动称为“wardriving ” ; 走在大街上或通过企业网站执行同样的任务,这称为“warwalking”。 3、欺诈性接入点:所谓欺诈性接入点是指在未获得无线网络所有者的许可或知晓的情况下,就设置或存在的接入点。一些雇员有时安装欺诈性接入点,其目的是为了避开公司已安装的安全手段,创建隐蔽的无线网络。这种秘密网络虽然基本上无害,但它却可以构造出一个无保护措施的网络,并进而充当了入侵者进入企业网络的开放门户。 当然,还有其它一些威胁,如客户端对客户端的攻击(包括拒绝服务攻击)、干扰、对加密系统的攻击、错误的配置等,这都属于可给无线网络带来风险的因素。 实现无线网络安全的三大途径和六大方法 关于封闭网络,如一些家用网络和单位的网络,最常见的方法是在网络接入中配置接入限制。这种限制可包括加密和对MAC地址的检查。 正因为无线网络为攻击者提供了许多进入并危害企业网络的机会,所以也就有许多安全工具和技术可以帮助企业保护其网络的安全性: 具体来说,有如下几种保护方法: 1、防火墙:一个强健的防火墙 可以有效地阻止入侵者通过无线设备进入企业网络的企图。 2、安全标准:最早的安全标准WEP已经被证明是极端不安全的,并易于受到安全攻击。而更新的规范,如WPA、WPA2及IEEE802.11i是更加强健的安全工具。采用无线网络的企业应当充分利用这两种技术中的某一种。 3、加密和身份验证:WPA、WPA2及IEEE802.11i支持内置的高级加密和身份验证技术。WPA2和802.11i都提供了对AES(高级加密标准)的支持,这项规范已为许多政府机构所采用。 4、漏洞扫描:许多攻击者利用网络扫描器不断地发送探查邻近接入点的消息,如探查其SSID、MAC等信息。而企业可以利用同样的方法来找出其无线网络中可被攻击者利用的漏洞,如可以找出一些不安全的接入点等。 5、降低功率:一些无线路由器 和接入点准许用户降低发射器的功率,从而减少设备的覆盖范围。这是一个限制非法用户访问的实用方法。同时,仔细地调整天线的位置也可有助于防止信号落于贼手。 6、教育用户:企业要教育雇员正确使用无线设备,要求雇员报告其检测到或发现的任何不正常或可疑的活动。
③ 无线网络安全攻防实战进阶的图书目录
第1章 无线黑客的多项选择 1
1.1 开场:一些已经发生和正在发生的 1
1.1.1 国内运营商的无线部署现状 1
1.1.2 威胁来自何方 3
1.1.3 现实的面纱 8
1.1.4 看似遥远,实则可期 12
1.2 主流无线攻击技术回顾 12
1.2.1 攻击WEP加密无线网络 13
1.2.2 攻击WPA加密无线网络 21
1.2.3 小结 28
1.3 无线黑客的新选择 28
1.3.1 手机安全,新的战场 28
1.3.2 升级的无线攻击 31
1.3.3 全新的GPU技术 32
1.4 USB移动攻防测试环境搭建 32
1.4.1 最简单的方法 33
1.4.2 关于Unetbootin 35
1.4.3 使用Unetbootin 37
第2章 推陈出新的攻击 41
2.1 关于Aircrack-ng 41
2.1.1 关于Aircrack-ng的版本 41
2.1.2 安装Aircrack-ng 42
2.1.3 Aircrack-ng的其他相关工具 47
2.2 深入理解Aircrack-ng套装 47
2.2.1 关于airdecap-ng 47
2.2.2 关于ivstools 50
2.2.3 关于airdriver-ng 52
2.2.4 关于airdecloak-ng 55
2.3 破解WEP新工具wesside-ng 57
2.3.1 关于wesside-ng 57
2.3.2 wesside-ng的原理 57
2.3.3 wesside-ng操作实战 58
2.3.4 需要注意的问题 62
2.4 破解WPA新工具Tkiptun-ng 63
2.4.1 关于Tkiptun-ng 63
2.4.2 Tkiptun-ng原理 63
2.4.3 并不稳定的Tkiptun-ng 64
2.5 WPS,破解WPA/WPA2密钥的捷径 68
2.5.1 关于WPS 68
2.5.2 扫描开启WPS的无线设备 70
2.5.3 利用WPS破解WPA/WPA2密钥 74
2.5.4 延伸攻击 78
2.5.5 一些问题 80
2.6 WPA高速破解技术新趋势——显卡破解 81
2.6.1 关于GPU 81
2.6.2 GPU编程语言CUDA 83
2.6.3 GPU在安全领域的应用及发展 83
2.6.4 将GPU技术用于破解 86
2.6.5 关于EWSA 87
2.6.6 EWSA的使用准备 88
2.6.7 使用EWSA进行WPA-PSK破解 88
2.6.8 未注册EWSA的临时解决方法 92
2.7 其他的选择——分布式运算 95
2.7.1 无线加密WPA分布式破解项目 95
2.7.2 关于分布式架构 97
2.7.3 分布式的意义 98
第3章 无线欺骗攻击 100
3.1 关于无线欺骗攻击 100
3.1.1 关于有线网络的中间人攻击 100
3.1.2 无线网络的中间人攻击原理 100
3.1.3 无线网络欺骗攻击 102
3.2 伪造AP攻击 102
3.2.1 基于硬件的伪造AP攻击 102
3.2.2 基于软件的FakeAP攻击 102
3.2.3 深入的MitmAP攻击 106
3.3 无线欺骗利器——Airpwn 110
3.3.1 关于Airpwn及攻击原理 111
3.3.2 Airpwn的安装 112
3.3.3 使用Airpwn进行无线中间人攻击 116
3.3.4 Airpwn的攻击效果 120
3.4 基于软件的无线跳板攻击 123
3.4.1 攻击原理 124
3.4.2 关于airserv-ng工具 125
3.4.3 无线跳板实战 126
3.4.4 更高级的攻击方式 130
3.4.5 防范方法 131
3.5 基于硬件的无线跳板攻击 132
3.5.1 攻击原理 132
3.5.2 现场环境分析 133
3.5.3 跳板攻击实战 134
3.5.4 小结 140
3.6 新型钓鱼——WAPJack攻击 140
3.6.1 WAPJack攻击原理 141
3.6.2 WAPJack-DNS欺骗攻击步骤 142
3.6.3 WAPJack-DNS欺骗攻击实战 142
3.6.4 WAPJack-远程控制后门实战 148
3.6.5 防范方法 148
3.7 高复杂度的WAPFunnel攻击 150
3.7.1 WAPFunnel攻击原理 150
3.7.2 WAPFunnel攻击步骤 150
3.7.3 WAPFunnel攻击实战 151
3.7.4 如何防范 160
第4章 无线网络设备攻防 161
4.1 无线网络设备分类 161
4.1.1 胖AP与瘦AP 161
4.1.2 从功能上划分 162
4.2 识别无线设备 163
4.2.1 无线网络设备指纹判断 163
4.2.2 基于WPS的判断 164
4.2.3 通过开启的端口判断 165
4.2.4 使用特定ARP报文探测 168
4.2.5 无线定位 169
4.2.6 UPNP探测 171
4.2.7 SNMP探测 172
4.3 内部无线网络设备的MITM攻击 173
4.3.1 针对内部无线网络设备的MITM攻击原理 173
4.3.2 确认无线网络设备 174
4.3.3 MITM中间人攻击实例 174
4.4 DNS缓存欺骗攻击 179
4.4.1 漏洞相关介绍 179
4.4.2 漏洞攻击代码 181
4.4.3 防范及建议 186
4.5 无线路由器认证会话劫持漏洞 186
4.5.1 漏洞相关介绍 186
4.5.2 漏洞利用与实现 187
4.6 登录验证绕过漏洞攻击 195
4.6.1 漏洞相关介绍 195
4.6.2 漏洞利用与实现 196
4.7 未经验证目录遍历漏洞 198
4.7.1 漏洞相关介绍 198
4.7.2 漏洞利用 199
4.7.3 防范方法 201
4.8 UPnP Hacking 201
4.8.1 关于UPnP 201
4.8.2 关于UPnP现状 202
4.8.3 UPnP管理工具Miranda 204
4.8.4 UPnP Hacking实战 205
4.9 来自SNMP 219
4.9.1 关于SNMP 219
4.9.2 攻击SNMP 220
4.9.3 改进与建议 222
4.10 XSS跨站脚本攻击 223
4.10.1 漏洞相关介绍 223
4.10.2 XSS攻击实现 225
4.10.3 防范与建议 228
4.11 config文件泄露攻击 229
4.11.1 config文件未经验证泄露漏洞实战 229
4.11.2 分析并获取config文件泄露信息 231
4.11.3 config文件替换攻击 233
4.12 默认WPA-PSK连接密钥 236
4.13 恶意超长字符登录无响应漏洞 237
4.13.1 漏洞相关介绍 237
4.13.2 漏洞利用与实现 237
4.13.3 解决方法 239
4.14 DHCP服务洪水攻击 240
4.14.1 漏洞相关介绍 240
4.14.2 DHCP Flood攻击实现 241
4.14.3 防范方法 244
4.15 无线D.O.S攻击 244
4.15.1 关于无线连接状态 245
4.15.2 无线D.O.S工具 246
4.15.3 验证洪水攻击 251
4.15.4 取消验证洪水攻击 253
4.15.5 关联洪水攻击 256
4.15.6 RF干扰攻击 257
4.16 对某运营商无线节点设备渗透实战 259
4.16.1 渗透测试实战 260
4.16.2 小结 266
4.17 防范与加固 267
4.17.1 升级路由器的Firmware至最新版本 267
4.17.2 禁用UPNP 268
4.17.3 禁用SNMP 269
4.17.4 取消远程管理 269
4.17.5 修改DHCP默认设置 269
4.17.6 启用MAC地址过滤 270
4.17.7 关注最新安全漏洞及厂商补丁的发布 270
第5章 无线数据解码与IDS 272
5.1 截获及解码无线加密数据 272
5.1.1 截获无线加密数据 272
5.1.2 对截获的无线加密数据包解密 273
5.2 分析无线数据——攻击者角度 278
5.2.1 关于分析工具 278
5.2.2 分析MSNQQYahoo聊天数据 279
5.2.3 分析E-mail/论坛账户名及密码 280
5.2.4 分析Web交互数据 282
5.2.5 分析下载数据 287
5.3 分析无线数据——安全人员角度 288
5.3.1 识别FTP在线破解报文 289
5.3.2 识别Web在线攻击报文 290
5.3.3 识别扫描/溢出攻击报文 290
5.3.4 识别路由器非法登录报文 291
5.4 无线IPS替身——Airdrop-ng 292
5.4.1 关于Airdrop-ng 293
5.4.2 Airdrop-ng的安装 293
5.4.3 Airdrop-ng的使用 297
5.4.4 Airdrop-ng的规则编写 300
5.4.5 Airdrop-ng的深入应用 303
第6章 高效低成本企业部署的主流:802.1X 305
6.1 关于802.1X 305
6.1.1 关于802.1X 305
6.1.2 802.1X认证过程步骤 306
6.1.3 802.1X支持的认证类型 307
6.1.4 802.1X和IAS 308
6.1.5 关于AAA与RADIUS 309
6.1.6 无线网络的802.1X安全和部署考虑事项 309
6.2 Radius安装与注册 310
6.2.1 安装IAS服务器 310
6.2.2 让IAS服务器读取Active Directory内的用户账户 311
6.3 RADIUS服务器设置 313
6.3.1 指定RADIUS客户端 313
6.3.2 Active Directory用户的无线网络访问配置 315
6.3.3 为IAS服务器申请RADIUS证书 316
6.3.4 建立RADIUS无线访问策略 321
6.3.5 更改RADIUS无线访问加密类型 326
6.3.6 Windows 2008下RADIUS的安装及设置 327
6.4 无线接入点设置 328
6.4.1 配置内容 328
6.4.2 配置步骤 328
6.5 RADIUS客户端设置 330
6.5.1 客户端向CA申请用户证书 330
6.5.2 无线客户端证书的导出及导入 336
6.5.3 在无线客户端上进行无线连接设置 340
6.6 IAS服务器日志及排错 344
6.6.1 在IAS中启用日志功能 344
6.6.2 查看IAS日志 344
6.6.3 IAS常见问题排错 346
6.7 无线探测及攻击 348
6.7.1 RADIUS环境安全分析 348
6.7.2 针对RADIUS的其他攻击思路 352
6.7.3 第三方RADIUS服务器安全 355
6.8 依然存在的D.O.S威胁 357
6.8.1 攻击RADIUS认证的EAP环境 357
6.8.2 攻击CISCO的LEAP认证 360
第7章 蓝牙攻击,闪动蓝色微光的魅影 362
7.1 关于蓝牙 362
7.1.1 什么是蓝牙 362
7.1.2 蓝牙体系及相关术语 364
7.1.3 蓝牙适配器与蓝牙芯片 368
7.2 蓝牙配置实例 371
7.2.1 蓝牙(驱动)工具安装 371
7.2.2 Windows下蓝牙设备配对操作 373
7.2.3 Ubuntu下蓝牙设备配对操作 377
7.2.4 蓝牙的优势 380
7.3 扫描蓝牙设备 381
7.3.1 识别及激活蓝牙设备 381
7.3.2 查看蓝牙设备相关内容 382
7.3.3 扫描蓝牙设备 383
7.3.4 蓝牙打印 388
7.4 BlueBug攻击 389
7.4.1 基本概念 389
7.4.2 工具准备 390
7.4.3 攻击实战步骤 391
7.4.4 Linux下自动攻击工具 398
7.4.5 防范方法 398
7.5 Bluejack与Bluesnarf攻击 399
7.5.1 原理与工具 400
7.5.2 Bluejacking攻击实现 402
7.5.3 BlueSnarfing攻击实现 403
7.5.4 修改蓝牙设备地址 405
7.6 未经验证泄露服务漏洞 406
7.6.1 漏洞描述 406
7.6.2 涉及设备 406
7.6.3 漏洞利用步骤 406
7.6.4 PDA及智能手机下攻击工具 414
7.6.5 无此漏洞的移动设备表现 416
7.7 OBEXFTP目录遍历漏洞 416
7.7.1 漏洞相关介绍 416
7.7.2 漏洞利用与实现 419
7.7.3 一些说明 425
7.7.4 防范方法 426
7.8 远程OBEX拒绝服务攻击 427
7.8.1 漏洞描述 427
7.8.2 漏洞实现 427
7.8.3 解决方法 430
7.9 破解不可见的蓝牙设备 430
7.9.1 什么是不可见 430
7.9.2 关于Redfang 431
7.9.3 使用Redfang进行破解 431
7.9.4 其他 434
7.10 远距离蓝牙攻击设备改装 435
7.10.1 改装蓝牙适配器的缘由 435
7.10.2 关于远距离蓝牙扫描设备 436
7.10.3 改装蓝牙适配器实例 436
7.10.4 思路延伸 439
7.11 蓝牙D.O.S攻击 439
7.11.1 原理及工具 439
7.11.2 蓝牙D.O.S实战 440
7.11.3 蓝牙D.O.S会遇到的问题 444
7.11.4 蓝牙D.O.S深入参考源代码 446
7.11.5 小结 448
7.12 蓝牙PIN码破解 448
7.12.1 PIN码安全现状 448
7.12.2 PIN码破解原理 449
7.12.3 PIN交互报文分析 451
7.12.4 PIN码破解工具BTCrack 452
7.13 蓝牙键盘安全 454
7.13.1 关于蓝牙键盘 454
7.13.2 蓝牙键盘匹配过程分析 456
7.13.3 蓝牙通信数据截获及解码分析 456
7.13.4 PIN截获及破解 461
7.13.5 破坏蓝牙键盘连通性 462
7.13.6 远程控制+偷窥 463
7.13.7 间谍用的蓝牙Keylogger 464
7.13.8 小结 466
7.14 蓝牙安全防护与改进 466
7.14.1 技术篇 466
7.14.2 习惯篇 468
第8章 PDA/手机渗透及攻防实战 470
8.1 便携式移动设备安全概述 470
8.1.1 关于移动设备 470
8.1.2 日益增加的犯罪事实 472
8.1.3 移动安全要点 473
8.2 认识Windows Mobile的安全体系 474
8.2.1 使用权限 475
8.2.2 移动通信体系结构 476
8.2.3 设备上的安全策略 477
8.2.4 保护设备上的数据 480
8.2.5 服务及加密组件 483
8.2.6 企业化安全角度 484
8.2.7 身份验证 486
8.2.8 总结 486
8.3 Windows Mobile下Hacking工具 487
8.3.1 扫描类工具 487
8.3.2 Snmp类工具 490
8.3.3 密码破解类工具 491
8.3.4 Sniff类工具 492
8.3.5 常用服务类 493
8.4 Windows Mobile下的安全工具 496
8.4.1 安全防护类 496
8.4.2 病毒查杀/防护类 500
8.5 针对手机的中间人攻击 501
8.5.1 关于中间人攻击原理及工具 501
8.5.2 中间人攻击实战 503
8.5.3 小结 508
8.6 其他攻击技术 509
8.6.1 一些智能手机安全漏洞 509
8.6.2 针对通信网络的RF jamming攻击实现 513
8.7 安全防护建议 514
8.7.1 如何降低风险 514
8.7.2 一些想法 515
第9章 无线取证,调查的依据 517
9.1 关于无线取证 517
9.1.1 取证基本概念 517
9.1.2 取证面临的挑战 518
9.1.3 无线网络取证的基本思路 519
9.2 来自无线客户端的痕迹 523
9.2.1 使用dd创建取证用磁盘镜像 523
9.2.2 Windows下无线连接SSID的获取 524
9.2.3 Windows下无线加密密钥获取 526
9.2.4 获取浏览器缓存中无线网络信息 530
9.2.5 判断处于嗅探状态的无线网卡 533
9.2.6 鉴别疑似无线Hacking工具 538
9.2.7 无线Hacking工具的使用痕迹 541
9.3 来自无线网络设备的痕迹 548
9.3.1 查询连接无线客户端记录 548
9.3.2 查找劫持攻击的痕迹 549
9.3.3 查找注入的痕迹 549
9.3.4 无线路由器上的防火墙 550
9.3.5 核对无线路由器配置 551
9.4 来自空中的痕迹 552
9.4.1 身份验证攻击典型数据报文分析 553
9.4.2 取消身份验证攻击典型数据报文分析 554
9.4.3 关联洪水攻击典型数据报文分析 555
9.4.4 取消关联洪水攻击典型数据报文分析 556
9.4.5 射频干扰攻击报文分析 557
第10章 来自秘密战线 559
10.1 城市间无线网络渗透及扰乱作战 559
10.1.1 无线网络攻击及渗透方式 559
10.1.2 城市无线网络作战分析 561
10.2 案例:介于真实与设想之间 567
10.2.1 国内外真实无线案例 568
10.2.2 设想无线案例——私人照片 571
10.2.3 没有结束的小结 575
附录A 部分无线网卡芯片及测试列表 577
附录B 本书涉及的无线安全攻击及防护工具汇总 582
附录C 中国计算机安全相关法律及规定 584