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网络安全技术简答题

来源:用户分享 时间:2025/5/16 2:19:41 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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此类似,故而得名。

本质上,木马和后门都是提供网络后门的功能,但是木马的功能稍微强大一些,一般还有远程控制的功能,后门程序则功能比较单一,只是提供客户端能够登录对方的主机。

第7章 恶意代码分析与防治

2. 简述恶意代码长期存在的原因。

答:

在信息系统的层次结构中,包括从底层的操作系统到上层的网络应用在内的各个层次都存在着许多不可避免的安全问题和安全脆弱性。而这些安全脆弱性的不可避免,直接导致了恶意代码的必然存在。

3. 恶意代码是如何定义,可以分成哪几类?

答:

恶意代码的定义随着计算机网络技术的发展逐渐丰富,Grimes 将恶意代码定义为,经过存储介质和网络进行传播,从一台计算机系统到另外一台计算机系统,未经授权认证破坏计算机系统完整性的程序或代码。

它可以分成以下几种类型:计算机病毒(Computer Virus)、蠕虫(Worms)、特洛伊木马(Trojan Horse)、逻辑炸弹(Logic Bombs)、病菌(Bacteria)、用户级RootKit、核心级RootKit、脚本恶意代码(Malicious Scripts)和恶意ActiveX 控件。

4. 说明恶意代码的作用机制的6个方面,并图示恶意代码攻击模型。

答:

恶意代码的整个作用过程分为6个部分:

①侵入系统。侵入系统是恶意代码实现其恶意目的的必要条件。恶意代码入侵的途径很多,如:从互联网下载的程序本身就可能含有恶意代码;接收已经感染恶意代码的电子邮件;从光盘或软盘往系统上安装软件;黑客或者攻击者故意将恶意代码植入系统等。

②维持或提升现有特权。恶意代码的传播与破坏必须盗用用户或者进程的合法权限才能完成。

③隐蔽策略。为了不让系统发现恶意代码已经侵入系统,恶意代码可能会改名、删除源文件或者修改系统的安全策略来隐藏自己。

④潜伏。恶意代码侵入系统后,等待一定的条件,并具有足够的权限时,就发作并进行破坏活动。

⑤破坏。恶意代码的本质具有破坏性,其目的是造成信息丢失、泄密,破坏系统完整性等。

⑥重复①至⑤对新的目标实施攻击过程。恶意代码的攻击模型如下图所示。

第8章 安全操作系统基础

1. 简述操作系统账号密码的重要性,有几种方法可以保护密码不被破解或者被盗取?

答:

标识与鉴别是涉及系统和用户的一个过程,可将系统账号密码视为用户标识符及其鉴别。标识就是系统要标识用户的身份,并为每个用户取一个系统可以识别的内部名称——用户标识符。用户标识符必须是惟一的且不能被伪造,防止一个用户冒充另一个用户。将用户标识符与用户联系的过程称为鉴别,鉴别过程主要用以识别用户的真实身份,鉴别操作总是要求用户具有能够证明他的身份的特殊信息,并且这个信息是秘密的,任何其他用户都不能拥有它。

较安全的密码应是不小于6个字符并同时含有数字和字母的口令,并且限定一个口令的生存周期。另外生物技术是一种比较有前途的鉴别用户身份的方法,如利用指纹、视网膜等,目前这种技术已取得了长足进展,逐步进入了应用阶段。

2. 简述审核策略、密码策略和账户策略的含义,以及这些策略如何保护操作系统不被入侵。

答:

审核策略:安全审核是Windows 2000最基本的入侵检测方法。当有人尝试对系统进行某种方式(如尝试用户密码,改变账户策略和未经许可的文件访问等)入侵时,都会被安全审核记录下来。

密码策略:密码对系统安全非常重要,密码策略用于保证密码的安全性。其策略包括:“密码复杂性要求”是要求设置的密码必须是数字和字母的组合;“密码长度最小值”是要求密度长度至少为6位;“密码最长存留期15天”是要求当该密码使用超过15天以后,就自动要求用户修改密码;“强制密码历史”是要求当前设置的密码不能和前面5次的密码相同。

账号策略:开启账户策略可以有效防止字典式攻击。账号策略包括:复位账户锁定计

数器,账户锁定时间,账户锁定阈值等策略。如账户锁定阈值等于5,账户锁定时间等于30分钟,则当某一用户连续尝试5次登录都失败后将自动锁定该账户,30分钟后自动复位被锁定的账户。

第10章 防火墙与入侵检测 1. 什么是防火墙?古时候的防火墙和目前通常说的防火墙有什么联系和区别?

答:

防火墙的本义原指古代人们的房屋之间修建的墙,这道墙可以防止火灾发生时蔓延到别的房屋。现今防火墙不是指为了防火而造的墙,而是指隔离在本地网络与外界网络之间的一道防御系统。在互联网上,防火墙是一种非常有效的网络安全系统,通过它可以隔离风险区域(Internet或有一定风险的网络)与安全区域(局域网)的连接,同时不会妨碍安全区域对风险区域的访问。可见,不管古代和今天的防火墙,在安全意义上都是在防范某种特定的风险。

2. 简述防火墙的分类,并说明分组过滤防火墙的基本原理。

答:

常见的防火墙有3种类型:分组过滤防火墙,应用代理防火墙,状态检测防火墙。 分组过滤防火墙基本原理如下:

数据包过滤可以在网络层截获数据。使用一些规则来确定是否转发或丢弃各个数据包。通常情况下,如果规则中没有明确允许指定数据包的出入,那么数据包将被丢弃。

分组过滤防火墙审查每个数据包以便确定其是否与某一条包过滤规则匹配。过滤规则基于可以提供给IP转发过程的包头信息。包头信息中包括IP源地址、IP目的地址、内部协议(TCP,UDP或ICMP)、TCP、UDP目的端口和ICMP消息类型等。如果包的信息匹配所允许的数据包,那么该数据包便会按照路由表中的信息被转发。如果不匹配规则,用户配置的默认参数会决定是转发还是丢弃数据包。

3. 常见防火墙模型有哪些?比较它们的优缺点。

答:

常见防火墙系统一般按照4种模型构建:筛选路由器模型、单宿主堡垒主机(屏蔽主机防火墙)模型、双宿主堡垒主机模型(屏蔽防火墙系统模型)和屏蔽子网模型。

第一,筛选路由器模型是网络的第一道防线,功能是实施包过滤。创建相应的过滤策略时对工作人员的TCP/IP的知识有相当的要求,如果筛选路由器被黑客攻破,那么内部网络将变得十分危险。该防火墙不能够隐藏内部网络的信息、不具备监视和日志记录功能。

第二,单宿主堡垒主机(屏蔽主机防火墙)模型由包过滤路由器和堡垒主机组成。该防火墙系统提供的安全等级比包过滤防火墙系统要高,它实现了网络层安全(包过滤)和应用层安全(代理服务)。单宿主堡垒主机在内部网络和外部网络之间,具有防御进攻的功能,通常充当网关服务。优点是安全性比较高,但是增加了成本开销和降低了系统性能,

并且对内部计算机用户也会产生影响。

第三,双宿主堡垒主机模型(屏蔽防火墙系统)可以构造更加安全的防火墙系统。双宿主堡垒主机有两种网络接口,但是主机在两个端口之间直接转发信息的功能被关掉了。在物理结构上强行使所有去往内部网络的信息必须经过堡垒主机。双宿主堡垒主机是惟一能从外部网上直接访问的内部系统,所以有可能受到攻击的主机就只有堡垒主机本身。但是,如果允许用户注册到堡垒主机,那么整个内部网络上的主机都会受到攻击的威胁,所以一般禁止用户注册到堡垒主机。

第四,屏蔽子网模型用了两个包过滤路由器和一个堡垒主机,它是最安全的防火墙系统之一,因为在定义了“中立区”(Demilitarized Zone,DMZ)网络后,它支持网络层和应用层安全功能。

第11章 IP安全与Web安全

1. 说明IP安全的必要性。

答:

大型网络系统内运行多种网络协议(TCP/IP、IPX/SPX和NETBEUA等),这些网络协议并非为安全通信设计。而其IP协议维系着整个TCP/IP协议的体系结构,除了数据链路层外,TCP/IP的所有协议的数据都是以IP数据报的形式传输的,目前占统治地位的是IPv4。IPv4在设计之初没有考虑安全性,IP包本身并不具备任何安全特性,导致在网络上传输的数据很容易受到各式各样的攻击:比如伪造IP包地址、修改其内容、重播以前的包以及在传输途中拦截并查看包的内容等。因此,通信双方不能保证收到IP数据报的真实性。所以说,IP安全具有很大的必要性。

2. 简述IP安全的作用方式。

答:

IPSec是IPv6的一个组成部分,是IPv4的一个可选扩展协议。IPSec弥补了IPv4在协议设计时缺乏安全性考虑的不足。IPSec定义了一种标准的、健壮的以及包容广泛的机制,可用它为IP以及上层协议(比如TCP或者UDP)提供安全保证。IPSec的目标是为IPv4和IPv6提供具有较强的互操作能力、高质量和基于密码的安全功能,在IP层实现多种安全服务,包括访问控制、数据完整性、机密性等。IPSec通过支持一系列加密算法如DES、三重DES、IDEA和AES等确保通信双方的机密性。

IPSec的实现方式有两种:传输模式和隧道模式,都可用于保护通信。其中传输模型的作用方式如图1所示。

Internet加密的TCP会话

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