INF4420: Éléments de Sécurité Informatique

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1 : Éléments de Module III : Sécurité des réseaux informatiques José M. Fernandez D poste 5433

2 Où sommes-nous? Semaine 1 Intro Semaines 2, 3 et 4 Cryptographie Semaine 6, 7 Sécurité dans les SE (suite) Semaine 8 Période de relâche Semaine 9 Sécurité des BD et des applications Web Semaine 10 Contrôle périodique Semaine 11, 12 et 13 Sécurité des réseaux Risques spécifiques aux réseaux Des attaques, des attaques et encore des attaques Configuration sécuritaires et contre-mesures Semaine 14 Gestion de la sécurité. Intervenants et modes d'intervention Aspects légaux et déontologiques 2

3 Module III Sécurité des réseaux Semaine 11 Notions de bases sur les réseaux Risques spécifiques aux réseaux Analyse de risques par couche Attaques typiques par couche Attaques intra-couche Semaine 12 Configuration sécuritaire de réseaux Plan d'adressage, routage et pare-feu DMZ, VPN et serveurs mandataires Encore des attaques Dissection d'une attaque standard Attaques de déni de service (DOS) SPAM et phishing Semaine 13 Détection d'intrus (IDS) Protocoles sécuritaires de réseaux SSH SSL et TLS (HTTPS) S/MIME IPSEC/IPv6 3

4 Analyse de risques spécifiques aux réseaux ("CIA") Couches de réseaux Abstraction vs. Sécurité Niveau 2 Interception Réseaux sans-fil Niveau 3 Configurations de réseaux Pare-feu et serveurs proxy Sockets Niveau 7 Code mobile Web clients 4

5 Un réseau simple Matériel et logiciel requis pour fins de communication Medium de communication Usager (Client) Serveur (Hôte) 5

6 Un réseau plus complexe Système B Système A Système C Système D Vers d'autres systèmes 6

7 Analyse de risques spécifiques aux réseaux Que cherche t-on à protéger? Schneier : "Protecting Networked Computers" ("client/host-based") "Protecting Computer Networks" ("network-based") Sécurité du logiciel et des SE vs. sécurité des réseaux?? Quelles sont les risques spécifiques au réseaux Méthodologie "CIA" Confidentialité : interception Intégrité : manipulation du trafic, accès public aux serveurs Disponibilité : disruption du trafic, disruption des serveurs Analyse par couche de réseau Une bonne façon d'analyser et diviser la matière Des vulnérabilités à chaque couche (et entre elles ) 7

8 Émetteur Le modèle de réseau ISO Récepteur Couche 7: Application Couche 6: Présentation Couche 5: Session Couche 4: Transport Couche 3: Réseau Couche 2: "Data link" Couche 1: Physique Convention du logiciel d'application Protocole de présentation Protocole de session Protocole de transport Protocole "Réseau" Protocole "Data Link" Connection physique Logiciel d'application Système d'exploitation Matériel 8

9 Couches 1 et 2 Physique et lien de données Interception comment : physique contre-mesure Commutage vs. bus (rediffusion) Sans-fil: WEP Intégrité modification des données Attaques "man-in-the-middle" 9

10 Couche 1 (Physique) Moyens de transmissions Par ordre de facilité d'interception Câble (en cuivre) Micro-ondes: réseaux sans-fil Satellites Fibre optique Contre-mesures Chiffrement Mesure de sécurité physique Distance Isolation magnétique Réduction de l'angle du faisceau km Environ 50 km. Los Angeles New York 10

11 Chiffrement au niveau de la couche physique bonne protection en transit pas de protection dans un hôte intermédiaire Protection par chiffrement Chiffrement complet ("end-to-end") y compris l'information de contrôle ajoutée à chaque couche 11

12 Couche 2 (Lien de données) Exemples Ethernet pour LAN bus Câble coaxial (10 base 2, 10 base 5) Hub actif (10 base T) configuration étoile (avec commutateur) Le "dernier mille" ADSL vs. câble Réseaux sans-fil Ethernet (b, g et i) Antenne omnidirectionnelles "War Driving" Problématique Comporte déjà des composantes d'adressage Qui est qui sur le réseaux? 12

13 ARP Cache Poisoning Réseaux LAN moderne Couche 1 = 10 Base T, Couche 2 = Ethernet (adresse MAC) Commuté 100% Isolation des ports de chaque commutateur Le commutateur décide où envoyer le paquet en gardant une table des adresses MAC actives sur un port déterminé (lien entre couche 1 et 2) Couche 3 = IP La carte réseau de l'ordinateur ne connaît pas sur quel port se trouve son correspondant Le Address Resolution Protocol permet au clients et au commutateur de repérer où se trouve une adresse IP sur le réseau via l'entremise de son adresse MAC (lien entre couche 2 et 3) Ces informations sont gardés dans la cache ARP de l'ordi ou du commutateur Le protcole ARP est "stateless" Principe de l'attaque Inonder le réseaux de fausses réponses au requêtes ARP 13

14 Couche 3 (réseau) - IP Problématique Qui est qui et où se trouve-t-il? Table de routage et plan d'adressage Risque d'interception moindre Pour intercepter il faut changer les données de routage, mais Attaques sur les routeurs vulnérabilité du logiciel mot de passe par défaut Attaque par "source routing" Principes de protection Isolation des réseaux Plan d'adressage clair Bonne configuration des routeurs (passerelle, ponts, etc.) Protection des routeurs 14

15 Couche 4 (transport) TCP, UDP, ICMP ICMP (Internet Control & Mgmt Protocol) Protocole de contrôle (e.g. PING) "Stateless" Services limités, mais risque de DOS sur le réseau sur les serveurs (Ping-o'-death) UDP (User Datagram Protocol) Protocole d'applications Stateless En général, utilise les "sockets" pour identifier les applications TCP (Transport Control Protocol) Fourni des services d'établissement de session de communication Gère l'état de la connexion avec les "flags" du paquet TCP (S,A,F,R,U,?) Établissement par 3-way handshake Identification de l'application par socket Fait abstraction (jusqù'à un certain point) des couches inférieures 15

16 TCP/IP Hijacking Kevin Mitnick vs. Matsumura (ca. 1988) Étapes Deviner le prochain numéro de séquence TCP Faire DOS contre serveur victime Client victime initie connexion avec serveur avec SYN Renvoyer des faux paquets SYN ACK Client pense que hacker est le serveur (Bon numéro de séquence!!) Question philosophique?? Abstraction ou sécurité?? 16

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