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主机入侵防御系统?

170 2023-12-03 02:56 admin

一、主机入侵防御系统?

是指:根据有害代码通常潜伏于正常程序代码中间、伺机运行的特点,单机入侵预防系统监视正常程序,比如InternetExplorer,Outlook,等等,在它们(确切地说,其实是它们所夹带的有害代码)向作业系统发出请求指令,改写系统文件,建立对外连接时,进行有效阻止,从而保护网路中重要的单个机器设备,如伺服器、路由器、防火墙等等

二、入侵防护系统(IPS)的原理?

IPS原理  防火墙是实施访问控制策略的系统,对流经的网络流量进行检查,拦截不符合安全策略的数据包。入侵检测技术(IDS)通过监视网络或系统资源,寻找违反安全策略的行为或攻击迹象,并发出报警。传统的防火墙旨在拒绝那些明显可疑的网络流量,但仍然允许某些流量通过,因此防火墙对于很多入侵攻击仍然无计可施。绝大多数 IDS 系统都是被动的,而不是主动的。也就是说,在攻击实际发生之前,它们往往无法预先发出警报。而IPS则倾向于提供主动防护,其设计宗旨是预先对入侵活动和攻击性网络流量进行拦截,避免其造成损失,而不是简单地在恶意流量传送时或传送后才发出警报。IPS 是通过直接嵌入到网络流量中实现这一功能的,即通过一个网络端口接收来自外部系统的流量,经过检查确认其中不包含异常活动或可疑内容后,再通过另外一个端口将它传送到内部系统中。这样一来,有问题的数据包,以及所有来自同一数据流的后续数据包,都能在IPS设备中被清除掉。  IPS工作原理  IPS实现实时检查和阻止入侵的原理在于IPS拥有数目众多的过滤器,能够防止各种攻击。当新的攻击手段被发现之后,IPS就会创建一个新的过滤器。IPS数据包处理引擎是专业化定制的集成电路,可以深层检查数据包的内容。如果有攻击者利用Layer 2(介质访问控制)至Layer 7(应用)的漏洞发起攻击,IPS能够从数据流中检查出这些攻击并加以阻止。传统的防火墙只能对Layer 3或Layer 4进行检查,不能检测应用层的内容。防火墙的包过滤技术不会针对每一字节进行检查,因而也就无法发现攻击活动,而IPS可以做到逐一字节地检查数据包。所有流经IPS的数据包都被分类,分类的依据是数据包中的报头信息,如源IP地址和目的IP地址、端口号和应用域。每种过滤器负责分析相对应的数据包。通过检查的数据包可以继续前进,包含恶意内容的数据包就会被丢弃,被怀疑的数据包需要接受进一步的检查。  针对不同的攻击行为,IPS需要不同的过滤器。每种过滤器都设有相应的过滤规则,为了确保准确性,这些规则的定义非常广泛。在对传输内容进行分类时,过滤引擎还需要参照数据包的信息参数,并将其解析至一个有意义的域中进行上下文分析,以提高过滤准确性。  过滤器引擎集合了流水和大规模并行处理硬件,能够同时执行数千次的数据包过滤检查。并行过滤处理可以确保数据包能够不间断地快速通过系统,不会对速度造成影响。这种硬件加速技术对于IPS具有重要意义,因为传统的软件解决方案必须串行进行过滤检查,会导致系统性能大打折扣。  IPS的种类  * 基于主机的入侵防护(HIPS)  HIPS通过在主机/服务器上安装软件代理程序,防止网络攻击入侵操作系统以及应用程序。基于主机的入侵防护能够保护服务器的安全弱点不被不法分子所利用。Cisco公司的Okena、NAI公司的McAfee Entercept、冠群金辰的龙渊服务器核心防护都属于这类产品,因此它们在防范红色代码和Nimda的攻击中,起到了很好的防护作用。基于主机的入侵防护技术可以根据自定义的安全策略以及分析学习机制来阻断对服务器、主机发起的恶意入侵。HIPS可以阻断缓冲区溢出、改变登录口令、改写动态链接库以及其他试图从操作系统夺取控制权的入侵行为,整体提升主机的安全水平。  在技术上,HIPS采用独特的服务器保护途径,利用由包过滤、状态包检测和实时入侵检测组成分层防护体系。这种体系能够在提供合理吞吐率的前提下,最大限度地保护服务器的敏感内容,既可以以软件形式嵌入到应用程序对操作系统的调用当中,通过拦截针对操作系统的可疑调用,提供对主机的安全防护;也可以以更改操作系统内核程序的方式,提供比操作系统更加严谨的安全控制机制。  由于HIPS工作在受保护的主机/服务器上,它不但能够利用特征和行为规则检测,阻止诸如缓冲区溢出之类的已知攻击,还能够防范未知攻击,防止针对Web页面、应用和资源的未授权的任何非法访问。HIPS与具体的主机/服务器操作系统平台紧密相关,不同的平台需要不同的软件代理程序。  * 基于网络的入侵防护(NIPS)  NIPS通过检测流经的网络流量,提供对网络系统的安全保护。由于它采用在线连接方式,所以一旦辨识出入侵行为,NIPS就可以去除整个网络会话,而不仅仅是复位会话。同样由于实时在线,NIPS需要具备很高的性能,以免成为网络的瓶颈,因此NIPS通常被设计成类似于交换机的网络设备,提供线速吞吐速率以及多个网络端口。  NIPS必须基于特定的硬件平台,才能实现千兆级网络流量的深度数据包检测和阻断功能。这种特定的硬件平台通常可以分为三类:一类是网络处理器(网络芯片),一类是专用的FPGA编程芯片,第三类是专用的ASIC芯片。  在技术上,NIPS吸取了目前NIDS所有的成熟技术,包括特征匹配、协议分析和异常检测。特征匹配是最广泛应用的技术,具有准确率高、速度快的特点。基于状态的特征匹配不但检测攻击行为的特征,还要检查当前网络的会话状态,避免受到欺骗攻击。  协议分析是一种较新的入侵检测技术,它充分利用网络协议的高度有序性,并结合高速数据包捕捉和协议分析,来快速检测某种攻击特征。协议分析正在逐渐进入成熟应用阶段。协议分析能够理解不同协议的工作原理,以此分析这些协议的数据包,来寻找可疑或不正常的访问行为。协议分析不仅仅基于协议标准(如RFC),还基于协议的具体实现,这是因为很多协议的实现偏离了协议标准。通过协议分析,IPS能够针对插入(Insertion)与规避(Evasion)攻击进行检测。异常检测的误报率比较高,NIPS不将其作为主要技术。  * 应用入侵防护(AIP)  NIPS产品有一个特例,即应用入侵防护(Application Intrusion Prevention,AIP),它把基于主机的入侵防护扩展成为位于应用服务器之前的网络设备。AIP被设计成一种高性能的设备,配置在应用数据的网络链路上,以确保用户遵守设定好的安全策略,保护服务器的安全。NIPS工作在网络上,直接对数据包进行检测和阻断,与具体的主机/服务器操作系统平台无关。  NIPS的实时检测与阻断功能很有可能出现在未来的交换机上。随着处理器性能的提高,每一层次的交换机都有可能集成入侵防护功能。  IPS技术特征  嵌入式运行:只有以嵌入模式运行的 IPS 设备才能够实现实时的安全防护,实时阻拦所有可疑的数据包,并对该数据流的剩余部分进行拦截。  深入分析和控制:IPS必须具有深入分析能力,以确定哪些恶意流量已经被拦截,根据攻击类型、策略等来确定哪些流量应该被拦截。  入侵特征库:高质量的入侵特征库是IPS高效运行的必要条件,IPS还应该定期升级入侵特征库,并快速应用到所有传感器。  高效处理能力:IPS必须具有高效处理数据包的能力,对整个网络性能的影响保持在最低水平。  IPS面临的挑战  IPS 技术需要面对很多挑战,其中主要有三点:一是单点故障,二是性能瓶颈,三是误报和漏报。设计要求IPS必须以嵌入模式工作在网络中,而这就可能造成瓶颈问题或单点故障。如果IDS 出现故障,最坏的情况也就是造成某些攻击无法被检测到,而嵌入式的IPS设备出现问题,就会严重影响网络的正常运转。如果IPS出现故障而关闭,用户就会面对一个由IPS造成的拒绝服务问题,所有客户都将无法访问企业网络提供的应用。  即使 IPS 设备不出现故障,它仍然是一个潜在的网络瓶颈,不仅会增加滞后时间,而且会降低网络的效率,IPS必须与数千兆或者更大容量的网络流量保持同步,尤其是当加载了数量庞大的检测特征库时,设计不够完善的 IPS 嵌入设备无法支持这种响应速度。绝大多数高端 IPS 产品供应商都通过使用自定义硬件(FPGA、网络处理器和ASIC芯片)来提高IPS的运行效率。  误报率和漏报率也需要IPS认真面对。在繁忙的网络当中,如果以每秒需要处理十条警报信息来计算,IPS每小时至少需要处理 36,000 条警报,一天就是 864,000 条。一旦生成了警报,最基本的要求就是IPS能够对警报进行有效处理。如果入侵特征编写得不是十分完善,那么"误报"就有了可乘之机,导致合法流量也有可能被意外拦截。对于实时在线的IPS来说,一旦拦截了"攻击性"数据包,就会对来自可疑攻击者的所有数据流进行拦截。如果触发了误报警报的流量恰好是某个客户订单的一部分,其结果可想而知,这个客户整个会话就会被关闭,而且此后该客户所有重新连接到企业网络的合法访问都会被"尽职尽责"的IPS拦截。  IPS厂商采用各种方式加以解决。一是综合采用多种检测技术,二是采用专用硬件加速系统来提高IPS的运行效率。尽管如此,为了避免IPS重蹈IDS覆辙,厂商对IPS的态度还是十分谨慎的。例如,NAI提供的基于网络的入侵防护设备提供多种接入模式,其中包括旁路接入方式,在这种模式下运行的IPS实际上就是一台纯粹的IDS设备,NAI希望提供可选择的接入方式来帮助用户实现从旁路监听向实时阻止攻击的自然过渡。

三、什么是基于网络入侵防御系统?

是防火墙防御系统,其可以防御大部分网络入侵危害。

四、入侵防护系统分为几类:?

分为两类:

1、信息来源一类:基于主机IDS和基于网络的IDS。

2、检测方法一类:异常入侵检测和误用入侵检测。

入侵检测系统(intrusion detection system,简称“IDS”)是一种对网络传输进行即时监视,在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备。它与其他网络安全设备的不同之处便在于,IDS是一种积极主动的安全防护技术。

IDS最早出现在1980年4月。 1980年代中期,IDS逐渐发展成为入侵检测专家系统(IDES)。 1990年,IDS分化为基于网络的IDS和基于主机的IDS。后又出现分布式IDS。目前,IDS发展迅速,已有人宣称IDS可以完全取代防火墙。

五、基于网络的入侵检测系统有什么缺点?

入侵检测系统的优点:

1.能够使现有的安防体系更完善。

2.能够更好地掌握系统的情况。

3.能够追踪攻击者的攻击线路。

4.界面友好,便于建立安防体系。

5.能够抓住肇事者。入侵检测系统的缺点:1.不能够在没有用户参与的情况下对攻击行为展开调查。2.不能够在没有用户参与的情况下阻止攻击行为的发生。3.不能克服网络协议方面的缺陷。4.不能克服设计原理方面的缺陷。5.响应不够及时,签名数据库更新得不够快。

6.经常是事后才检测到,适时性不好。

六、入侵防护系统分哪两类?

分为主动防护和被动防护两类

七、主机入侵和网络入侵的区别?

基于网络的入侵是,检测系统用原始的网络包作为数据源,它将网络数据中检测主机的网卡设为混杂模式,该主机实时接收和分析网络中流动的数据包,从而检测是否存在入侵行为。

2、基于主机的入侵检测系统(Host-basedIDS,HIDS)出现在20世纪80年代初期,那时网络规模还比较小,而且网络之间也没有完全互连。

在这样的环境里,检查可疑行为的审计记录相对比较容易,况且在当时入侵行为非常少,通过对攻击的事后分析就可以防止随后的攻击。

八、基于遗传算法的入侵检测技术特点?

经现代医学研究表明,DNA是现存生命最重要的遗传物质。而遗传则是指经由基因的传递,使后代获得亲代的特征。遗传学正是研究遗传这一现象的一门学科,除遗传因素外,还有环境,以及环境与遗传的交互作用也是决定生物特征的因素。 遗传算法是一种可用于复杂系统优化的一种搜索算法,与传统的算法相比,具有以下4个特点:

第一,它是以决策变量的编码作为运算对象;

第二,遗传算法直接以适应度作为搜索信息,无需导数等其他辅助信息;

第三,遗传算法使用多个点的搜索信息,具有隐含并行性;

最后,它没有使用非确定性规则,而是采用了概率搜索技术。

九、基于rhel的系统有哪些?

CentOS Linux发行版

虽然缺少RHEL提供的商业支持,但CentOS因其稳定的稳定性、企业级的安全性以及与RHEL的二进制兼容性而闻名。因此,它是web服务器的最佳选择。事实上,CentOS是一个首选的选择在网络托管行业,特别是由于它的稳定性和提供突出的WHM/cPanel控制面板,允许用户管理他们的域。

2、Fedora

Fedora是RedHat Linux的上游社区发行版。它是一个通用的发行版,由Red Hat赞助的Fedora项目开发和维护。它有一个庞大的社区,在将软件包提供给RHEL或CentOS之前,它主要被开发人员用作开发和测试软件包的中心。

3、Oracle Linux

Oracle Linux是一个企业级操作系统,与Red Hat Enterprise Linux 100%二进制兼容。它结合了RHEL的稳定性和企业级安全性,以及Oracle开发团队提供的灵活性和附加安全性,为低成本企业提供了一个强大而强大的选择。

Oracle Linux是免费下载的,完全没有订阅费,并且免费提供了所有安全更新和补丁。可能涉及的唯一成本是支持成本,该成本大大低于Red Hat Enterprise Linux的成本。此外,与RHEL相比,Oracle Linux提供了更多的支持选项。值得注意的是Ksplice零宕机时间修补服务,该服务可帮助您使用重要更新来更新系统,而无需重新启动服务器。

4、ClearOS

ClearOS被描述为一个基于CentOS和RHEL(红帽企业Linux)的简单、安全、廉价的操作系统。它提供了一个直观的基于web的界面和一个有超过100个应用程序可供选择的应用程序商店。

ClearOS有3个主要版本:家庭版、商业版和社区版。家庭版是小型办公室的理想选择。商业版是为喜欢付费支持的中小型企业量身定制的,而社区版是绝对免费的。

十、c语言的系统基于什么?

基于Linux系统C/C++程序开发——基本操作

编写思路

1、创建文件夹及文件

2、编写代码段

3、编译 .C 文件

4、执行编译文件

总结

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