系统安全性.ppt
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1、第九章系 统 安 全 性,9.1系统安全的基本概念9.2数据加密技术9.3认证技术9.4访问控制技术 9.5 计算机病毒,9.1系统安全的基本概念,9.1.1系统安全性的内容和性质1系统安全性的内容(1)数据机密性(Data Secrecy):指将机密的数据置于保密状态,仅允许被授权的用户访问计算机系统中的信息(访问包括显示和打印文件中的信息)。,(2)数据完整性(Data Integrity):指未经授权的用户不能擅自修改系统中所保存的信息,且能保持系统中数据的一致性。这里的修改包括建立和删除文件以及在文件中增加新内容和改变原有内容等。(3)系统可用性(System Availability
2、):指授权用户的正常请求能及时、正确、安全地得到服务或响应。或者说,计算机中的资源可供授权用户随时进行访问,系统不会拒绝服务。但是系统拒绝服务的情况在互联网中却很容易出现,因为连续不断地向某个服务器发送请求就可能会使该服务器瘫痪,以致系统无法提供服务,表现为拒绝服务。,2系统安全的性质系统安全问题涉及面较广,它不仅与系统中所用的硬、软件设备的安全性能有关,而且也与构造系统时所采用的方法有关,这就导致了系统安全问题的性质更为复杂,主要表现为如下几点:(1)多面性。在较大规模的系统中,通常都存在着多个风险点,在这些风险点处又都包括物理安全、逻辑安全以及安全管理三方面的内容,其中任一方面出现问题,都
3、可能引起安全事故。,(2)动态性。由于信息技术的不断发展和攻击者的攻击手段层出不穷,使得系统的安全问题呈现出动态性。例如,在今天还是十分紧要的信息,到明天可能就失去了作用,而同时可能又产生了新的紧要信息;又如,今天还是多数攻击者所采用的攻击手段,到明天却又较少使用,而又出现了另一种新的攻击手段。这种系统安全的动态性,导致人们无法找到一种能将安全问题一劳永逸地解决的方案。,(3)层次性。系统安全是一个涉及诸多方面、且相当复杂的问题,因此需要采用系统工程的方法来解决。如同大型软件工程一样,解决系统安全问题通常也采用层次化方法,将系统安全的功能按层次化方式加以组织,即首先将系统安全问题划分为若干个安
4、全主题(功能)作为最高层;然后再将其中一个安全主题划分成若干个子功能作为次高层;此后,再进一步将一个子功能分为若干孙功能;其最低一层是一组最小可选择的安全功能,它不可再分解。这样,利用多个层次的安全功能来覆盖系统安全的各个方面。,(4)适度性。当前几乎所有的企、事业单位在实现系统安全工程时,都遵循了适度安全的准则,即根据实际需要,提供适度的安全目标加以实现。这是因为:一方面,由于系统安全的多面性和动态性,使得对安全问题的全面覆盖难于实现;另一方面,即使是存在着这样的可能,其所需的资源和成本之高,也是难以令人接受的。这就是系统安全的适度性。,9.1.2系统安全威胁的类型(1)假冒(Masquer
5、ading)用户身份。这种类型也称为身份攻击,指用户身份被非法窃取,亦即,攻击者伪装成一个合法用户,利用安全体制所允许的操作去破坏系统安全。在网络环境下,假冒者又可分为发方假冒和收方假冒两种。为防止假冒,用户在进行通信或交易之前,必须对发方和收方的身份进行认证。,(2)数据截取(Data Interception)。未经核准的人可能通过非正当途径截取网络中的文件和数据,由此造成网络信息的泄漏。截取方式可以是直接从电话线上窃听,也可以是利用计算机和相应的软件来截取信息。(3)拒绝服务(Denial of Server)。这是指未经主管部门的许可,而拒绝接受一些用户对网络中的资源进行访问。比如,攻
6、击者可能通过删除在某一网络连接上传送的所有数据包的方式,使网络表现为拒绝接收某用户的数据;还可能是攻击者通过修改合法用户的名字,使之成为非法用户,从而使网络拒绝向该用户提供服务。,(4)修改(Modification)信息。未经核准的用户不仅可能从系统中截获信息,而且还可以修改数据包中的信息,比如,可以修改数据包中的协议控制信息,使该数据包被传送到非指定的目标;也可修改数据包中的数据部分,以改变传送到目标的消息内容;还可能修改协议控制信息中数据包的序号,以搅乱消息内容。(5)伪造(Fabrication)信息。未经核准的人可将一些经过精心编造的虚假信息送入计算机,或者在某些文件中增加一些虚假的
7、记录,这同样会威胁到系统中数据的完整性。,(6)否认(Repudiation)操作。这种类型又称为抵赖,是指某人不承认自己曾经做过的事情。如某人在向某目标发出一条消息后却又矢口否认;类似地,也指某人在收到某条消息或某笔汇款后不予承认的做法。(7)中断(Interruption)传输。这是指系统中因某资源被破坏而造成信息传输的中断。这将威胁到系统的可用性。中断可能由硬件故障引起,如磁盘故障、电源掉电和通信线路断开等;也可能由软件故障引起。,(8)通信量分析(Traffic Analysis)。攻击者通过窃听手段窃取在线路中传输的信息,再考察数据包中的协议控制信息,可以了解到通信者的身份、地址;通
8、过研究数据包的长度和通信频度,攻击者可以了解到所交换数据的性质。,9.1.3信息技术安全评价公共准则1CC的由来对一个安全产品(系统)进行评估,是件十分复杂的事,它对公正性和一致性要求很严。因此,需要有一个能被广泛接受的评估标准。为此,美国国防部在20世纪80年代中期制定了一组计算机系统安全需求标准,共包括20多个文件,每个文件都使用了彼此不同颜色的封面,统称为“彩虹系列”。其中最核心的是具有橙色封皮的“可信任计算机系统评价标准(TCSEC)”,简称为“橙皮书”。,该标准中将计算机系统的安全程度划分为8个等级,有D1、C1、C2、B1、B2、B3、A1和A2。在橙皮书中,对每个评价级别的资源访
9、问控制功能和访问的不可抵赖性、信任度及产品制造商应提供的文档作了一系列的规定,其中以D1级为安全度最低级,称为安全保护欠缺级。常见的无密码保护的个人计算机系统便属于D1级。C1级称为自由安全保护级,通常具有密码保护的多用户工作站便属于C1级。C2级称为受控存取控制级,当前广泛使用的软件,如UNIX操作系统、ORACLE数据库系统等,都能达到C2级。从B1级开始,要求具有强制存取控制和形式化模型技术的应用。B3、A1级进一步要求对系统中的内核进行形式化的最高级描述和验证。一个网络所能达到的最高安全等级,不超过网络上其安全性能最低的设备(系统)的安全等级。,2CC的组成CC由两部分组成,一部分是信
10、息技术产品的安全功能需求定义,这是面向用户的,用户可以按照安全功能需求来定义“产品的保护框架(PP)”,CC要求对PP进行评价以检查它是否能满足对安全的要求;CC的另一部分是安全保证需求定义,这是面向厂商的,厂商应根据PP文件制定产品的“安全目标文件”(ST),CC同样要求对ST进行评价,然后根据产品规格和ST去开发产品。,CC的安全功能需求部分包括一系列的安全功能定义,它们是按层次式结构组织起来的,其最高层为类(Class)。CC将整个产品(系统)的安全问题分为11类,每一类侧重于一个安全主题。中间层为簇(Family),在一类中的若干个簇都基于相同的安全目标,但每个簇各侧重于不同的方面。最
11、低层为组件(Component),这是最小可选择的安全功能需求。安全保证需求部分同样是按层次式结构组织起来的。必须指出的是,保障计算机和系统的安全性将涉及到许多方面,其中有工程问题、经济问题、技术问题、管理问题,甚至涉及到国家的立法问题。但在此,我们仅限于介绍用来保障计算机和系统安全的基本技术,包括认证技术、访问控制技术、密码技术、数字签名技术、防火墙技术等等。,9.2数据加密技术,9.2.1数据加密的基本概念1数据加密技术的发展密码学是一门既古老又年轻的学科。说它古老,是因为早在几千年前,人类就已经有了通信保密的思想,并先后出现了易位法和置换法等加密方法。到了1949年,信息论的创始人香农(
12、C.E.Shannon)论证了由传统的加密方法所获得的密文几乎都是可攻破的,这使得密码学的研究面临着严重的危机。,2数据加密模型一个数据加密模型如图9-1 所示。它由下述四部分组成。(1)明文(plain text)。准备加密的文本,称为明文P。(2)密文(cipher text)。加密后的文本,称为密文Y。(3)加密(解密)算法E(D)。用于实现从明文(密文)到密文(明文)转换的公式、规则或程序。(4)密钥K。密钥是加密和解密算法中的关键参数。,图9-1数据加密模型,加密过程可描述为:在发送端利用加密算法EKe和加密密钥Ke对明文P进行加密,得到密文Y=EKe(P)。密文Y被传送到接收端后应
13、进行解密。解密过程可描述为:接收端利用解密算法DKd和解密密钥Kd对密文Y进行解密,将密文恢复为明文P=DKd(Y)。在密码学中,把设计密码的技术称为密码编码,把破译密码的技术称为密码分析。密码编码和密码分析合起来称为密码学。在加密系统中,算法是相对稳定的。为了加密数据的安全性,应经常改变密钥,例如,在每加密一个新信息时改变密钥,或每天、甚至每个小时改变一次密钥。,3加密算法的类型1)按其对称性分类(1)对称加密算法。在这种方式中,在加密算法和解密算法之间存在着一定的相依关系,即加密和解密算法往往使用相同的密钥;或者在知道了加密密钥Ke后,就很容易推导出解密密钥Kd。该算法中的安全性在于双方能
14、否妥善地保护密钥,因而把这种算法称为保密密钥算法。该算法的优点是加密速度快,但密钥的分配与管理复杂。,(2)非对称加密算法。这种方式的加密密钥Ke和解密密钥Kd不同,而且难以从Ke推导出Kd来。可以将其中的一个密钥公开而成为公开密钥,因而把该算法称为公开密钥算法。用公开密钥加密后,能用另一把专用密钥解密;反之亦然。该算法的优点是密钥管理简单,但加密算法复杂。,2)按所变换明文的单位分类(1)序列加密算法。该算法是把明文P看做是连续的比特流或字符流P1,P2,P3,在一个密钥序列K=K1,K2,K3,的控制下,逐个比特(或字符)地把明文转换成密文。具体可表达成:,EK(P)=EK1(P1),EK
15、2(P2),EK3(P3),,这种算法可用于对明文进行实时加密。,(2)分组加密算法。该算法是将明文P划分成多个固定长度的比特分组,然后,在加密密钥的控制下,每次变换一个明文分组。最著名的DES算法便是以64位为一个分组进行加密的。,4基本加密方法1)易位法易位法是指按照一定的规则,重新安排明文中的比特或字符的顺序来形成密文,而字符本身保持不变。按易位单位的不同又可分成比特易位和字符易位两种易位方式。前者的实现方法简单易行,并可用硬件实现,主要用于数字通信中;而后者即字符易位法则是利用密钥对明文进行易位后形成密文。字符易位的具体方法是:假定有一密钥MEGABUCK,其长度为8,则其明文是以8个
16、字符为一组写在密钥的下面,如图9-2 所示。按密钥中字母在英文字母表中的顺序来确定明文排列后的列号。如密钥中的A所对应的列号为1,B为2,C为3,E为4等。然后再按照密钥所指示的列号,先读出第1列中的字符,读完第1列之后,再读出第2列中的字符。这样,即完成了将明文Please transfer 转换为密文AFLLSKSOSELAWAIA 的加密过程。,图9-2按字符易位加密算法,2)置换法置换法是按照一定的规则,用一个字符去置换(替代)另一个字符来形成密文。最早由朱叶斯凯撒(Julius Caeser)提出的算法非常简单,它是将字母a,b,c,x,y,z循环右移三位后,形成d,e,f,a,b,
17、c字符序列,再利用移位后的序列中的字母去分别置换未移位序列中对应位置的字母,即利用d置换a,用e置换b等。凯撒算法的推广是移动K位。单纯移动K位的置换算法很容易被破译,比较好的置换算法是进行映像。例如,将26个英文字母映像到另外26个特定字母中,见图9-3所示。利用置换法可对attack进行加密,使其变为QZZQEA。,图9-326个字母的映像,9.2.2对称加密算法与非对称加密算法1对称加密算法现代加密技术所用的基本手段,仍然是易位法和置换法,但它们与古典方法的重点不同。在古典法中通常采用的算法较简单,而密钥则较长;现代加密技术则采用十分复杂的算法,将易位法和置换法交替使用多次而形成乘积密码
18、。最有代表性的对称加密算法是数据加密标准DES(Data Eneryption Standard)。该算法原来是IBM公司于19711972年研制成功的,它旨在保护本公司的机密产品,后被美国国家标准局选为数据加密标准,并于1977年颁布使用。ISO现在已将DES作为数据加密标准。随着VLSI的发展,现在可利用VLSI芯片来实现DES算法,并用它做成数据加密处理器DEP。,在DES中所使用的密钥长度为64位,它由两部分组成,一部分是实际密钥,占56位;另一部分是8位奇偶校验码。DES属于分组加密算法,它将明文按64位一组分成若干个明文组,每次利用56位密钥对64位的二进制明文数据进行加密,产生6
19、4位密文数据。DES算法的总框图如图9-4(a)所示。整个加密处理过程可分为四个阶段(共19步),见图9-4(b)所示。,图9-4DES加密标准,第一阶段:先将明文分出64位的明文段,然后对64位明文段做初始易位处理,得到X0,将其左移32位,记为L0,右移32位,记为R0。第二阶段:对初始易位结果X0进行16次迭代处理(相应于第217步),每一次使用56位加密密钥Ki。第217步的迭代过程如图9-4(b)所示。由图可以看出,输出的左32位Li是输入右32位Ri-1的拷贝;而输出的右32位Ri,则是在密钥Ki的控制下,对输入右32位Ri-1做函数f的变换后的结果,再与输入左32位Li-1进行异
20、或运算而形成的,即,Li=Ri-1Ri=f(Ri-1,Ki)Li-1,第三阶段:把经过16次迭代处理的结果(64位)的左32位与右32位互易位置。第四阶段:进行初始易位的逆变换。,2非对称加密算法DES加密算法属于对称加密算法。加密和解密所使用的密钥是相同的。DES的保密性主要取决于对密钥的保密程度。加密者必须用非常安全的方法(如通过个人信使)将密钥送给接收者(解密者)。如果通过计算机网络传送密钥,则必须先对密钥本身予以加密后再传送,通常把这种算法称为对称保密密钥算法。,1976年美国的Diffie和Hallman提出了一个新的非对称密码体制。其最主要的特点是:在对数据进行加密和解密时,使用不
21、同的密钥。每个用户都保存着一对密钥,每个人的公开密钥都对外公开。假如某用户要与另一用户通信,他可用公开密钥对数据进行加密,而收信者则用自己的私用密钥进行解密。这样就可以保证信息不会外泄。,公开密钥算法的特点如下:(1)设加密算法为E、加密密钥为Ke,可利用它们对明文P进行加密,得到EKe(P)密文。设解密算法为D,解密密钥为Kd,可利用它们将密文恢复为明文,即,DKd(EKe(P)=P,(2)要保证从Ke推出Kd是极为困难的,或者说,从Ke推出Kd实际上是不可能的。(3)在计算机上很容易产生成对的Ke和Kd。,(4)加密和解密运算可以对调,即利用DKd对明文进行加密形成密文,然后用EKe对密文
22、进行解密,即,EKe(DKd(P)=P,在此情况下,将解密密钥或加密密钥公开也无妨。因而这种加密方法称为公开密钥法(Public Key)。在公开密钥体制中,最著名的是RSA体制,它已被ISO推荐为公开密钥数据加密标准。,9.2.3数字签名和数字证明书1数字签名在金融和商业等系统中,许多业务都要求在单据上加以签名或加盖印章,以证实其真实性,备日后查验。在利用计算机网络传送报文时,可将公开密钥法用于电子(数字)签名,来代替传统的签名。而为使数字签名能代替传统的签名,必须满足下述三个条件:(1)接收者能够核实发送者对报文的签名。(2)发送者事后不能抵赖其对报文的签名。(3)接收者无法伪造对报文的签
23、名。,1)简单数字签名在这种数字签名方式中,发送者A可使用私用密钥Kda对明文P进行加密,形成DKda(P)后传送给接收者B。B可利用A的公开密钥Kea对DKda(P)进行解密,得到EKea(DKda(P)=P,如图9-5(a)所示。,图9-5数字签名示意图,我们按照对数字签名的三点基本要求进行分析后可以得知:(1)接收者能利用A的公开密钥Kea对DKda(P)进行解密,这便证实了发送者对报文的签名。(2)由于只有发送者A才能发送出DKda(P)密文,故不容A进行抵赖。(3)由于B没有A所拥有的私用密钥,故B无法伪造对报文的签名。由此可见,图9-5(a)所示的简单方法可以实现对传送的数据进行签
24、名,但并不能达到保密的目的,因为任何人都能接收DKda(P),且可用A的公开密钥Kea对DKda(P)进行解密。为使A所传送的数据只能为B所接收,必须采用保密数字签名。,2)保密数字签名为了实现在发送者A和接收者B之间的保密数字签名,要求A和B都具有密钥,再按照图9-5(b)所示的方法进行加密和解密。(1)发送者A可用自己的私用密钥Kda对明文P加密,得到密文DKda(P)。(2)A再用B的公开密钥Keb对DKda(P)进行加密,得到EKeb(DKda(P)后送B。(3)B收到后,先用私用密钥Kdb进行解密,即DKdb(EKeb(DKda(P)=DKda(P)。(4)B再用A的公开密钥Kea对
25、DKda(P)进行解密,得到EKea(DKda(P)=P。,2数字证明书(Certificate)虽然可以利用公开密钥方法进行数字签名,但事实上又无法证明公开密钥的持有者是合法的持有者。为此,必须有一个大家都信得过的认证机构CA(Certification Authority),由该机构为公开密钥发放一份公开密钥证明书,又把该公开密钥证明书称为数字证明书,用于证明通信请求者的身份。在网络上进行通信时,数字证明书的作用如同司机的驾驶执照、出国人员的护照、学生的学生证。在ITU制定的X.509标准中,规定了数字证明书的内容应包括:用户名称、发证机构名称、公开密钥、公开密钥的有效日期、证明书的编号以
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