攻击与响应:云原生网络安全与虚拟机安全

简介: 攻击与响应:云原生网络安全与虚拟机安全

云原生工作负载和容器本质上是不同的。人们需要了解如何保持安全,首先要了解不断变化的威胁性质。那么哪个更安全:虚拟机(VM)还是容器?事实是,确保容器和云原生工作负载的安全与虚拟机不同,这一切都要从了解攻击和响应以及不断变化的威胁的性质开始。

 

多年来,安全生态系统一直处于响应状态。当攻击发生时,立即作出的反应是确保安全元素到位,有助于防止未来的攻击行为。根据2016年赛门铁克公司出具的互联网威胁报告,当今35%的网站存在漏洞。而更持久、更复杂和不断扩散的威胁要求安全团队重新考虑他们的方法。

 

云原生安全性可以为企业提供更强大的防范攻击的能力,从而创建一个密闭的安全环境。因此,首先从了解当今的威胁环境开始。

 

病毒的威胁

 

破坏数据中心的威胁类型相对简单。通常其对手是一些编写脚本来寻找已知的漏洞的不素之客,并使用已知的工具来利用在企业环境中运行的旧版本的软件缺陷。但企业需要防范更复杂的攻击者,这取决于如何通过应用程序环境、数据中心、域名、子网、公开服务等方面的调查来阻止其最薄弱的应用程序被居心不良的人发现。

 

当攻击者最终找到一个弱点时,他们通常会注入并执行shellcode,从应用程序的边界到应用程序运行的操作环境。然后攻击者将尝试提升其在黑客环境中的权限,目的是连接一个“命令和控制” 远程控制被攻击的机器,并继续探索漏洞。这将为企业造成很多问题。

 

云原生的网络安全是不同的

 

现在是挑战传统智慧的时候了,当谈到传统的虚拟机环境和被动策略时,虚拟机上的任何东西都需要关注,无论是机器浏览还是攻击应用程序的人。云原生网络安全采取不同的方法。一方面通过使应用程序本身归零,另一方面将其回溯到应用程序的创建过程,其安全性开始实施的时间更早一些。

 

按照上述威胁情形,将讨论容器和云端网络安全与虚拟机安全性不同的三种方式,以及为什么它更适合于当今的威胁。

 

(1)防范漏洞

 

在上面的攻击中,采用脚本进行攻击的居心不良的人能够发现已知的漏洞并进行破坏。在云原生环境中,企业可以在易受攻击的软件产生前阻止它们。当开发人员意外将已知漏洞或甚至不符合规定的漏洞投入生产时,需要立即被标记,而不会影响生产环境。

 

工作负载的不变性以及将某些产品推向生产的情况证明,工作负载需要随着时间的推移保持合规性。当发现新的漏洞时,它可以让安全小组能够准确了解哪些工作负载受到影响,并在解决问题上做出策略。

 

当涉及到更复杂的攻击者时,他们的攻击关键是映射一个环境。使用自动编排的云原生工作负载,企业的微服务会在群集周围应用,并且随着时间的推移更难跟踪。云原生安全性还允许企业轻松检测扫描尝试,或者在多台机器上检测服务异常。

 

对于传统的虚拟机来说,几乎不可能保持纯净环境,并且在一个编排的场景中,它将永远不会具有与“应用程序”相同的可见性。

 

(2)预防Shellcode注入

 

如上所述,攻击者尝试并注入shellcode,而企业总是试图进行阻止。对于未知的漏洞来说,很难做到这一点,甚至对于已知的漏洞也是如此。大多数漏洞在于应用程序层面,破解具体的应用程序来防范相关的威胁是很难持续进行的。

 

云原生安全性解决了白名单和防范已知威胁的问题。企业可以自动将那些流量列入白名单,并自动将其应用于应用程序。虚拟机安全性完全忽略应用程序特定元素或应用程序的更大背景,特别是在应用程序的IP可能按小时更改的协调系统中。

 

关于防范已知威胁,现有网络应用程序防火墙(WAF)的主要问题之一是,为每个暴露的服务正确配置是非常困难的。云原生安全性也可以提供帮助,因为它可以自动配置WAF以插入特定应用程序,包括在需要时对其进行解密。

 

(3)提升特权

 

通常情况下,攻击者首先要做的是获取一个允许他们运行任意代码的shell。如果他们想用在不同的机器,他们可以跳过权限,但是如果他们想要做任何事情,他们必须“脱离”应用程序流。

 

在这里,云原生安全性再次彻底改变了企业的能力。在过去,它是关于猜测攻击模式的猜测。如今企业可以轻松地在主机或微型服务级别部署白名单,并且开发人员可以向用户显示应该发生的事情。例如,企业可以阻止行为或对其进行警戒,从而保护最初感染点处的环境。

 

为什么它工作

 

有效的企业安全是云原生的网络安全。这是减轻企业风险的一种更加快速的变革方式,抵御攻击与反应症状的根源。它可以帮助企业创建一个更好的安全环境,而不是使用传统人工与开发人员无关的虚拟机安全。


相关文章
|
9月前
|
机器学习/深度学习 算法 机器人
【PID】基于人工神经网络的PID控制器,用于更好的系统响应研究(Matlab&Simulink代码实现)
【PID】基于人工神经网络的PID控制器,用于更好的系统响应研究(Matlab&Simulink代码实现)
1135 16
|
8月前
|
人工智能 安全 网络安全
从不确定性到确定性,“动态安全+AI”成网络安全破题密码
2025年国家网络安全宣传周以“网络安全为人民,靠人民”为主题,聚焦AI安全、个人信息保护等热点。随着AI技术滥用加剧,智能化攻击频发,瑞数信息推出“动态安全+AI”防护体系,构建“三层防护+两大闭环”,实现风险前置识别与全链路防控,助力企业应对新型网络威胁,筑牢数字时代安全防线。(238字)
565 1
|
7月前
|
Kubernetes Cloud Native 区块链
Arista cEOS 4.35.0F 发布 - 针对云原生环境设计的容器化网络操作系统
Arista cEOS 4.35.0F 发布 - 针对云原生环境设计的容器化网络操作系统
262 0
|
10月前
|
安全 Cloud Native 容器
开发者视角:构建坚不可摧的云原生安全工具 - 安全内生于开发流
云原生时代,运维团队面临容器漏洞、微服务失陷与CI/CD污染三大威胁。通过容器基因解码、微服务免疫与管道净化构建三维防御体系,结合板栗看板、Snyk、Check Point、Aqua等工具,实现从漏洞预测到实时拦截的全链路防护。未来,安全将内生于云原生技术,构建主动免疫防线。
开发者视角:构建坚不可摧的云原生安全工具 - 安全内生于开发流
|
9月前
|
算法 安全 网络安全
【多智能体系统】遭受DoS攻击的网络物理多智能体系统的弹性模型预测控制MPC研究(Simulink仿真实现)
【多智能体系统】遭受DoS攻击的网络物理多智能体系统的弹性模型预测控制MPC研究(Simulink仿真实现)
348 0
|
11月前
|
存储 安全 Cloud Native
云原生安全必修课:RDS透明加密(TDE)与数据脱敏联动实施方案
云原生环境下,数据泄露风险日益严峻,传统安全方案面临加密与脱敏割裂、保护不连续、权限控制粗放三大挑战。本方案融合TDE透明加密与动态数据脱敏技术,构建存储-传输-计算全链路防护体系,通过SQL级加密与角色化脱敏规则,实现细粒度数据保护。结合密钥管理、权限控制与多云适配,提升安全性与性能,广泛适用于金融、医疗等高安全要求场景。
454 3
|
域名解析 API PHP
VM虚拟机全版本网盘+免费本地网络穿透端口映射实时同步动态家庭IP教程
本文介绍了如何通过网络穿透技术让公网直接访问家庭电脑,充分发挥本地硬件性能。相比第三方服务受限于转发带宽,此方法利用自家宽带实现更高效率。文章详细讲解了端口映射教程,包括不同网络环境(仅光猫、光猫+路由器)下的设置步骤,并提供实时同步动态IP的两种方案:自建服务器或使用三方API接口。最后附上VM虚拟机全版本下载链接,便于用户在穿透后将服务运行于虚拟环境中,提升安全性与适用性。
1017 7
|
存储 监控 虚拟化
Hyper V上网优化:提升虚拟机网络速度
要优化Hyper-V虚拟机的网络速度,可从以下几方面入手:1. 优化虚拟交换机配置,如选择合适的交换机类型、启用SR-IOV、配置VLAN和QoS策略;2. 调整网络适配器设置,选择适当的适配器类型并启用VRQ等;3. 优化宿主机网络配置,更新网卡固件和驱动,启用硬件加速;4. 使用性能监视工具监控网络流量;5. 其他措施如启用硬件虚拟化、使用外部存储、配置NLB等。通过合理配置,可显著提升网络性能。
1590 17
|
边缘计算 网络协议 安全
DDoS攻击:网络世界的“洪峰考验”与应对逻辑
本文介绍了DDoS攻击的运行机制及其影响,并提供了多层次的防御策略。DDoS攻击通过海量流量使目标服务器过载,造成服务中断,对电商和在线平台带来巨大经济损失与用户信任危机。防御措施包括基础设施优化、流量调度及云端协同防护等技术手段。针对中小企业,推荐使用如非凡云提供的弹性防护方案,含200G免费DDoS防御与自动带宽扩容功能,有效降低攻击风险和技术门槛。
996 0
DDoS攻击:网络世界的“洪峰考验”与应对逻辑
|
Kubernetes Cloud Native 区块链
Arista cEOS 4.30.10M - 针对云原生环境设计的容器化网络操作系统
Arista cEOS 4.30.10M - 针对云原生环境设计的容器化网络操作系统
408 0