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Les codeurs conquièrent l'infrastructure de sécurité en tant que série de codes : cryptographie non sécurisée

마티아스 마두, Ph.
2020년 5월 25일 게시
마지막 업데이트: 2026년 3월 8일

Les organisations avisées adoptent le concept d'infrastructure en tant que code, et ce sont les développeurs comme vous qui peuvent apporter une contribution significative à la création de code sécurisé, même en dehors de la création d'une application. Le chemin à parcourir peut sembler long au début, mais cela en vaut la peine pour vous démarquer de vos pairs.

Avant de commencer ce prochain chapitre de notre dernière série Coders Conquer Security, j'aimerais vous inviter à relever un défi ludique sur la vulnérabilité du stockage de données sensibles ; jouez dès maintenant et choisissez parmi Kubernetes, Terraform, Ansible, Docker ou CloudFormation :

Comment c'était ? Si vos connaissances ont besoin d'être approfondies, lisez ce qui suit :

De nos jours, le hachage de données critiques telles que les mots de passe, les informations personnelles et les dossiers financiers au repos est la pierre angulaire de toute défense en matière de cybersécurité. À bien des égards, il constitue à la fois une dernière ligne de défense et l'un des meilleurs types de protection. En effet, même si un attaquant parvient à percer d'autres défenses et à obtenir des fichiers critiques, tant qu'ils sont correctement hachés et stockés, cela ne lui sera d'aucune utilité.

Cela constitue également une solide protection secondaire contre les initiés malveillants, car les fichiers cryptés peuvent avoir des clés ou des mots de passe distincts du reste du réseau. Dans ce cas, un administrateur système ou un pirate informatique ayant compromis les informations d'identification d'un administrateur peut accéder à un répertoire protégé, mais ne pas être en mesure de déverrouiller les fichiers cryptés qu'il y trouve si la clé de cryptage est conservée ailleurs.

Bien entendu, toutes les méthodes de protection par chiffrement reposent sur des normes de cryptage strictes qui ne peuvent être enfreintes même par les ordinateurs les plus puissants.

Pourquoi la cryptographie non sécurisée est-elle dangereuse ?

En matière de technologie informatique, la capacité de créer des algorithmes de cryptage puissants et la capacité de les déchiffrer sont en concurrence depuis longtemps. En 1977, le gouvernement fédéral des États-Unis a développé le Data Encryption Standard (DES), un algorithme 56 bits considéré comme sûr à l'époque compte tenu de la puissance relative des ordinateurs.

Mais les ordinateurs ont évolué et les gens ont trouvé des moyens de les mettre en réseau de manière collaborative afin d'accroître encore leur puissance. En 1999, l'Electronic Frontier Foundation et Distributed.net ont travaillé ensemble pour déchiffrer publiquement un document protégé par des en seulement 22 heures. Soudainement, tout document protégé par le cryptage DES n'était plus en sécurité.

Croyez-le ou non, certaines organisations continuent de protéger leurs fichiers critiques à l'aide de l'algorithme DES ou d'une protection de cryptage tout aussi faible. Et alors qu'il fallait un réseau distribué pour briser le cryptage 56 bits en 1999, aujourd'hui, presque tous les ordinateurs autonomes suffisamment puissants peuvent le faire en un minimum de temps. Les pirates informatiques ont également créé des machines de craquage dédiées construites à partir de banques de processeurs graphiques (GPU). Ces GPU sont exceptionnellement performants pour cette tâche et sont relativement peu coûteux à obtenir et à mettre en réseau localement.

Si vous choisissez aujourd'hui de protéger vos fichiers critiques à l'aide d'un algorithme cryptographique peu sécurisé ou faible, la plupart des pirates informatiques pourront rapidement décomposer ces fichiers et les rendre lisibles. Si vous êtes victime d'une violation de données, vous devez partir du principe que les fichiers finiront par être compromis s'ils n'étaient pas suffisamment protégés.

Par exemple, l'extrait de code Kubernetes suivant utilise un algorithme de chiffrement faible pour protéger les informations au niveau du contrôleur d'entrée NGINX :

Version de l'API : v1
type : ConfigMap
métadonnées :
nom : nginx-load-balancer-conf
espace de noms : kube-system
données :
chiffrements SSL : DES-CBC3-SHA
protocoles SSL : « TLSv1.2 »

Dans cet exemple, la suite de chiffrement DES a été utilisée pour protéger les informations. Cependant, un attaquant pourrait facilement le déchiffrer et accéder à des informations sensibles.

Il est recommandé d'utiliser des algorithmes de chiffrement puissants. Dans l'exemple Kubernetes suivant, des suites de chiffrement robustes ont été utilisées pour protéger les informations au niveau du contrôleur d'entrée NGINX :

Version de l'API : v1
type : ConfigMap
métadonnées :
nom : nginx-load-balancer-conf
espace de noms : kube-system
données :
chiffrements SSL : |
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 :
ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 : ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 :
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 :
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 : ECDHE-RSA-AES256-SHA384 : ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 :
ECDHE-RSA-AES128-SHA256
protocoles SSL : « TLSv1.2 »

Dans cet exemple, une puissante suite de chiffrements a été utilisée afin d'empêcher les attaquants d'accéder potentiellement à des informations sensibles.

Protection des informations critiques grâce à un cryptage robuste

Il existe aujourd'hui un cryptage robuste qui est presque incassable. En 2001, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a créé une nouvelle technologie de cryptage pour remplacer le DES. Appelé Advanced Encryption Standard (AES), il utilise trois longueurs de clé différentes, soit 128, 192 ou 256 bits. Le cryptage AES 256 bits est le plus sûr, bien que les trois soient considérés comme presque totalement incassables compte tenu de la technologie actuelle. Des tests effectués avec des superordinateurs ont révélé qu'il faudrait des milliers d'années de travail constant pour déchiffrer la plupart des documents protégés par la norme AES.

Pour protéger correctement les fichiers critiques, les développeurs doivent d'abord les identifier. Il n'est pas nécessaire de tout chiffrer sur un réseau, car cela pourrait ralentir les opérations en raison du processus constant de chiffrement et de déchiffrement. Toutefois, les fichiers critiques tels que les dossiers personnels, les données des clients et les informations financières nécessitent une protection adéquate. Il s'agit essentiellement d'un équilibre entre la sécurité et la mise en place d'un système viable.

Et ces données doivent être cryptées selon l'une des normes AES, allant même jusqu'à un cryptage 256 bits pour des informations réellement critiques qui ne devraient jamais tomber entre de mauvaises mains.

Une autre chose à prendre en compte est le fait que l'ajout de cryptage revient à ajouter plus de mots de passe à un site. Cela signifie que les utilisateurs autorisés devront garder une trace des clés de cryptage. Pour éviter que cela ne devienne un obstacle au flux de travail, envisagez de mettre en œuvre une plateforme de gestion des clés pour suivre ces clés et les protéger. Et même si vous n'utilisez pas la gestion centralisée des clés, assurez-vous que toutes les clés et tous les mots de passe sont protégés pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à vos coffres-forts les plus sécurisés.

Consultez le Secure Code Warrior des pages de blog pour en savoir plus sur cette vulnérabilité et sur la manière de protéger votre organisation et vos clients des ravages causés par d'autres failles de sécurité. Vous pouvez également essayez une démo d'un défi IaC au sein de la plateforme de formation Secure Code Warrior pour maintenir toutes vos compétences en cybersécurité à jour et à jour.


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De nos jours, le hachage de données critiques telles que les mots de passe, les informations personnelles et les dossiers financiers au repos est la pierre angulaire de toute défense en matière de cybersécurité.

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마티아스 마두는 보안 전문가, 연구원, CTO이자 Secure Code Warrior 의 공동 설립자입니다. 마티아스는 겐트 대학교에서 정적 분석 솔루션에 중점을 둔 애플리케이션 보안 박사 학위를 취득했습니다. 이후 미국의 Fortify에 입사하여 개발자의 보안 코드 작성을 지원하지 않고 코드 문제만 탐지하는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 깨달았습니다. 이를 계기로 개발자를 지원하고 보안에 대한 부담을 덜어주며 고객의 기대를 뛰어넘는 제품을 개발하게 되었습니다. 팀 어썸의 일원으로 책상에 앉아 있지 않을 때는 RSA 컨퍼런스, 블랙햇, 데프콘 등의 컨퍼런스에서 무대에 올라 발표하는 것을 즐깁니다.

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Secure Code Warrior 귀사의 조직이 소프트웨어 개발 주기 전반에 걸쳐 코드를 안전하게 보호하고 사이버보안이 최우선 과제인 문화를 조성하도록 Secure Code Warrior . 애플리케이션 보안 담당자, 개발자, IT 보안 책임자 또는 보안 관련 업무에 종사하는 모든 분들을 위해, 저희는 귀사의 조직이 안전하지 않은 코드로 인한 위험을 줄일 수 있도록 돕습니다.

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작가
마티아스 마두, Ph.
게시일: 2020년 5월 25일

마티아스 마두는 보안 전문가, 연구원, CTO이자 Secure Code Warrior 의 공동 설립자입니다. 마티아스는 겐트 대학교에서 정적 분석 솔루션에 중점을 둔 애플리케이션 보안 박사 학위를 취득했습니다. 이후 미국의 Fortify에 입사하여 개발자의 보안 코드 작성을 지원하지 않고 코드 문제만 탐지하는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 깨달았습니다. 이를 계기로 개발자를 지원하고 보안에 대한 부담을 덜어주며 고객의 기대를 뛰어넘는 제품을 개발하게 되었습니다. 팀 어썸의 일원으로 책상에 앉아 있지 않을 때는 RSA 컨퍼런스, 블랙햇, 데프콘 등의 컨퍼런스에서 무대에 올라 발표하는 것을 즐깁니다.

Matias는 15년 이상의 소프트웨어 보안 경험을 가진 연구원이자 개발자입니다. 그는 Fortify 소프트웨어와 같은 회사와 자신의 회사를 위한 솔루션을 개발했습니다. Sensei 안전. 그의 경력을 통해, Matias는 상용 제품으로 주도하고 자신의 벨트 아래 10 개 이상의 특허를 자랑하는 여러 응용 프로그램 보안 연구 프로젝트를 주도하고있다. 마티아스는 책상에서 떨어져 있을 때 고급 응용 프로그램 보안 교육을 위한 강사로 일했습니다. courses RSA 컨퍼런스, 블랙 햇, 데프콘, BSIMM, OWASP AppSec 및 브루콘을 포함한 글로벌 컨퍼런스에서 정기적으로 강연합니다.

마티아스는 겐트 대학교에서 컴퓨터 공학 박사 학위를 취득했으며, 프로그램 난독화를 통해 응용 프로그램 보안을 연구하여 응용 프로그램의 내부 작동을 숨깁니다.

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Les organisations avisées adoptent le concept d'infrastructure en tant que code, et ce sont les développeurs comme vous qui peuvent apporter une contribution significative à la création de code sécurisé, même en dehors de la création d'une application. Le chemin à parcourir peut sembler long au début, mais cela en vaut la peine pour vous démarquer de vos pairs.

Avant de commencer ce prochain chapitre de notre dernière série Coders Conquer Security, j'aimerais vous inviter à relever un défi ludique sur la vulnérabilité du stockage de données sensibles ; jouez dès maintenant et choisissez parmi Kubernetes, Terraform, Ansible, Docker ou CloudFormation :

Comment c'était ? Si vos connaissances ont besoin d'être approfondies, lisez ce qui suit :

De nos jours, le hachage de données critiques telles que les mots de passe, les informations personnelles et les dossiers financiers au repos est la pierre angulaire de toute défense en matière de cybersécurité. À bien des égards, il constitue à la fois une dernière ligne de défense et l'un des meilleurs types de protection. En effet, même si un attaquant parvient à percer d'autres défenses et à obtenir des fichiers critiques, tant qu'ils sont correctement hachés et stockés, cela ne lui sera d'aucune utilité.

Cela constitue également une solide protection secondaire contre les initiés malveillants, car les fichiers cryptés peuvent avoir des clés ou des mots de passe distincts du reste du réseau. Dans ce cas, un administrateur système ou un pirate informatique ayant compromis les informations d'identification d'un administrateur peut accéder à un répertoire protégé, mais ne pas être en mesure de déverrouiller les fichiers cryptés qu'il y trouve si la clé de cryptage est conservée ailleurs.

Bien entendu, toutes les méthodes de protection par chiffrement reposent sur des normes de cryptage strictes qui ne peuvent être enfreintes même par les ordinateurs les plus puissants.

Pourquoi la cryptographie non sécurisée est-elle dangereuse ?

En matière de technologie informatique, la capacité de créer des algorithmes de cryptage puissants et la capacité de les déchiffrer sont en concurrence depuis longtemps. En 1977, le gouvernement fédéral des États-Unis a développé le Data Encryption Standard (DES), un algorithme 56 bits considéré comme sûr à l'époque compte tenu de la puissance relative des ordinateurs.

Mais les ordinateurs ont évolué et les gens ont trouvé des moyens de les mettre en réseau de manière collaborative afin d'accroître encore leur puissance. En 1999, l'Electronic Frontier Foundation et Distributed.net ont travaillé ensemble pour déchiffrer publiquement un document protégé par des en seulement 22 heures. Soudainement, tout document protégé par le cryptage DES n'était plus en sécurité.

Croyez-le ou non, certaines organisations continuent de protéger leurs fichiers critiques à l'aide de l'algorithme DES ou d'une protection de cryptage tout aussi faible. Et alors qu'il fallait un réseau distribué pour briser le cryptage 56 bits en 1999, aujourd'hui, presque tous les ordinateurs autonomes suffisamment puissants peuvent le faire en un minimum de temps. Les pirates informatiques ont également créé des machines de craquage dédiées construites à partir de banques de processeurs graphiques (GPU). Ces GPU sont exceptionnellement performants pour cette tâche et sont relativement peu coûteux à obtenir et à mettre en réseau localement.

Si vous choisissez aujourd'hui de protéger vos fichiers critiques à l'aide d'un algorithme cryptographique peu sécurisé ou faible, la plupart des pirates informatiques pourront rapidement décomposer ces fichiers et les rendre lisibles. Si vous êtes victime d'une violation de données, vous devez partir du principe que les fichiers finiront par être compromis s'ils n'étaient pas suffisamment protégés.

Par exemple, l'extrait de code Kubernetes suivant utilise un algorithme de chiffrement faible pour protéger les informations au niveau du contrôleur d'entrée NGINX :

Version de l'API : v1
type : ConfigMap
métadonnées :
nom : nginx-load-balancer-conf
espace de noms : kube-system
données :
chiffrements SSL : DES-CBC3-SHA
protocoles SSL : « TLSv1.2 »

Dans cet exemple, la suite de chiffrement DES a été utilisée pour protéger les informations. Cependant, un attaquant pourrait facilement le déchiffrer et accéder à des informations sensibles.

Il est recommandé d'utiliser des algorithmes de chiffrement puissants. Dans l'exemple Kubernetes suivant, des suites de chiffrement robustes ont été utilisées pour protéger les informations au niveau du contrôleur d'entrée NGINX :

Version de l'API : v1
type : ConfigMap
métadonnées :
nom : nginx-load-balancer-conf
espace de noms : kube-system
données :
chiffrements SSL : |
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 :
ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 : ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 :
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 :
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 : ECDHE-RSA-AES256-SHA384 : ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 :
ECDHE-RSA-AES128-SHA256
protocoles SSL : « TLSv1.2 »

Dans cet exemple, une puissante suite de chiffrements a été utilisée afin d'empêcher les attaquants d'accéder potentiellement à des informations sensibles.

Protection des informations critiques grâce à un cryptage robuste

Il existe aujourd'hui un cryptage robuste qui est presque incassable. En 2001, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a créé une nouvelle technologie de cryptage pour remplacer le DES. Appelé Advanced Encryption Standard (AES), il utilise trois longueurs de clé différentes, soit 128, 192 ou 256 bits. Le cryptage AES 256 bits est le plus sûr, bien que les trois soient considérés comme presque totalement incassables compte tenu de la technologie actuelle. Des tests effectués avec des superordinateurs ont révélé qu'il faudrait des milliers d'années de travail constant pour déchiffrer la plupart des documents protégés par la norme AES.

Pour protéger correctement les fichiers critiques, les développeurs doivent d'abord les identifier. Il n'est pas nécessaire de tout chiffrer sur un réseau, car cela pourrait ralentir les opérations en raison du processus constant de chiffrement et de déchiffrement. Toutefois, les fichiers critiques tels que les dossiers personnels, les données des clients et les informations financières nécessitent une protection adéquate. Il s'agit essentiellement d'un équilibre entre la sécurité et la mise en place d'un système viable.

Et ces données doivent être cryptées selon l'une des normes AES, allant même jusqu'à un cryptage 256 bits pour des informations réellement critiques qui ne devraient jamais tomber entre de mauvaises mains.

Une autre chose à prendre en compte est le fait que l'ajout de cryptage revient à ajouter plus de mots de passe à un site. Cela signifie que les utilisateurs autorisés devront garder une trace des clés de cryptage. Pour éviter que cela ne devienne un obstacle au flux de travail, envisagez de mettre en œuvre une plateforme de gestion des clés pour suivre ces clés et les protéger. Et même si vous n'utilisez pas la gestion centralisée des clés, assurez-vous que toutes les clés et tous les mots de passe sont protégés pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à vos coffres-forts les plus sécurisés.

Consultez le Secure Code Warrior des pages de blog pour en savoir plus sur cette vulnérabilité et sur la manière de protéger votre organisation et vos clients des ravages causés par d'autres failles de sécurité. Vous pouvez également essayez une démo d'un défi IaC au sein de la plateforme de formation Secure Code Warrior pour maintenir toutes vos compétences en cybersécurité à jour et à jour.


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Comment c'était ? Si vos connaissances ont besoin d'être approfondies, lisez ce qui suit :

De nos jours, le hachage de données critiques telles que les mots de passe, les informations personnelles et les dossiers financiers au repos est la pierre angulaire de toute défense en matière de cybersécurité. À bien des égards, il constitue à la fois une dernière ligne de défense et l'un des meilleurs types de protection. En effet, même si un attaquant parvient à percer d'autres défenses et à obtenir des fichiers critiques, tant qu'ils sont correctement hachés et stockés, cela ne lui sera d'aucune utilité.

Cela constitue également une solide protection secondaire contre les initiés malveillants, car les fichiers cryptés peuvent avoir des clés ou des mots de passe distincts du reste du réseau. Dans ce cas, un administrateur système ou un pirate informatique ayant compromis les informations d'identification d'un administrateur peut accéder à un répertoire protégé, mais ne pas être en mesure de déverrouiller les fichiers cryptés qu'il y trouve si la clé de cryptage est conservée ailleurs.

Bien entendu, toutes les méthodes de protection par chiffrement reposent sur des normes de cryptage strictes qui ne peuvent être enfreintes même par les ordinateurs les plus puissants.

Pourquoi la cryptographie non sécurisée est-elle dangereuse ?

En matière de technologie informatique, la capacité de créer des algorithmes de cryptage puissants et la capacité de les déchiffrer sont en concurrence depuis longtemps. En 1977, le gouvernement fédéral des États-Unis a développé le Data Encryption Standard (DES), un algorithme 56 bits considéré comme sûr à l'époque compte tenu de la puissance relative des ordinateurs.

Mais les ordinateurs ont évolué et les gens ont trouvé des moyens de les mettre en réseau de manière collaborative afin d'accroître encore leur puissance. En 1999, l'Electronic Frontier Foundation et Distributed.net ont travaillé ensemble pour déchiffrer publiquement un document protégé par des en seulement 22 heures. Soudainement, tout document protégé par le cryptage DES n'était plus en sécurité.

Croyez-le ou non, certaines organisations continuent de protéger leurs fichiers critiques à l'aide de l'algorithme DES ou d'une protection de cryptage tout aussi faible. Et alors qu'il fallait un réseau distribué pour briser le cryptage 56 bits en 1999, aujourd'hui, presque tous les ordinateurs autonomes suffisamment puissants peuvent le faire en un minimum de temps. Les pirates informatiques ont également créé des machines de craquage dédiées construites à partir de banques de processeurs graphiques (GPU). Ces GPU sont exceptionnellement performants pour cette tâche et sont relativement peu coûteux à obtenir et à mettre en réseau localement.

Si vous choisissez aujourd'hui de protéger vos fichiers critiques à l'aide d'un algorithme cryptographique peu sécurisé ou faible, la plupart des pirates informatiques pourront rapidement décomposer ces fichiers et les rendre lisibles. Si vous êtes victime d'une violation de données, vous devez partir du principe que les fichiers finiront par être compromis s'ils n'étaient pas suffisamment protégés.

Par exemple, l'extrait de code Kubernetes suivant utilise un algorithme de chiffrement faible pour protéger les informations au niveau du contrôleur d'entrée NGINX :

Version de l'API : v1
type : ConfigMap
métadonnées :
nom : nginx-load-balancer-conf
espace de noms : kube-system
données :
chiffrements SSL : DES-CBC3-SHA
protocoles SSL : « TLSv1.2 »

Dans cet exemple, la suite de chiffrement DES a été utilisée pour protéger les informations. Cependant, un attaquant pourrait facilement le déchiffrer et accéder à des informations sensibles.

Il est recommandé d'utiliser des algorithmes de chiffrement puissants. Dans l'exemple Kubernetes suivant, des suites de chiffrement robustes ont été utilisées pour protéger les informations au niveau du contrôleur d'entrée NGINX :

Version de l'API : v1
type : ConfigMap
métadonnées :
nom : nginx-load-balancer-conf
espace de noms : kube-system
données :
chiffrements SSL : |
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 :
ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 : ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 :
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 :
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 : ECDHE-RSA-AES256-SHA384 : ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 :
ECDHE-RSA-AES128-SHA256
protocoles SSL : « TLSv1.2 »

Dans cet exemple, une puissante suite de chiffrements a été utilisée afin d'empêcher les attaquants d'accéder potentiellement à des informations sensibles.

Protection des informations critiques grâce à un cryptage robuste

Il existe aujourd'hui un cryptage robuste qui est presque incassable. En 2001, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a créé une nouvelle technologie de cryptage pour remplacer le DES. Appelé Advanced Encryption Standard (AES), il utilise trois longueurs de clé différentes, soit 128, 192 ou 256 bits. Le cryptage AES 256 bits est le plus sûr, bien que les trois soient considérés comme presque totalement incassables compte tenu de la technologie actuelle. Des tests effectués avec des superordinateurs ont révélé qu'il faudrait des milliers d'années de travail constant pour déchiffrer la plupart des documents protégés par la norme AES.

Pour protéger correctement les fichiers critiques, les développeurs doivent d'abord les identifier. Il n'est pas nécessaire de tout chiffrer sur un réseau, car cela pourrait ralentir les opérations en raison du processus constant de chiffrement et de déchiffrement. Toutefois, les fichiers critiques tels que les dossiers personnels, les données des clients et les informations financières nécessitent une protection adéquate. Il s'agit essentiellement d'un équilibre entre la sécurité et la mise en place d'un système viable.

Et ces données doivent être cryptées selon l'une des normes AES, allant même jusqu'à un cryptage 256 bits pour des informations réellement critiques qui ne devraient jamais tomber entre de mauvaises mains.

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마티아스 마두, Ph.
게시일: 2020년 5월 25일

마티아스 마두는 보안 전문가, 연구원, CTO이자 Secure Code Warrior 의 공동 설립자입니다. 마티아스는 겐트 대학교에서 정적 분석 솔루션에 중점을 둔 애플리케이션 보안 박사 학위를 취득했습니다. 이후 미국의 Fortify에 입사하여 개발자의 보안 코드 작성을 지원하지 않고 코드 문제만 탐지하는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 깨달았습니다. 이를 계기로 개발자를 지원하고 보안에 대한 부담을 덜어주며 고객의 기대를 뛰어넘는 제품을 개발하게 되었습니다. 팀 어썸의 일원으로 책상에 앉아 있지 않을 때는 RSA 컨퍼런스, 블랙햇, 데프콘 등의 컨퍼런스에서 무대에 올라 발표하는 것을 즐깁니다.

Matias는 15년 이상의 소프트웨어 보안 경험을 가진 연구원이자 개발자입니다. 그는 Fortify 소프트웨어와 같은 회사와 자신의 회사를 위한 솔루션을 개발했습니다. Sensei 안전. 그의 경력을 통해, Matias는 상용 제품으로 주도하고 자신의 벨트 아래 10 개 이상의 특허를 자랑하는 여러 응용 프로그램 보안 연구 프로젝트를 주도하고있다. 마티아스는 책상에서 떨어져 있을 때 고급 응용 프로그램 보안 교육을 위한 강사로 일했습니다. courses RSA 컨퍼런스, 블랙 햇, 데프콘, BSIMM, OWASP AppSec 및 브루콘을 포함한 글로벌 컨퍼런스에서 정기적으로 강연합니다.

마티아스는 겐트 대학교에서 컴퓨터 공학 박사 학위를 취득했으며, 프로그램 난독화를 통해 응용 프로그램 보안을 연구하여 응용 프로그램의 내부 작동을 숨깁니다.

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Avant de commencer ce prochain chapitre de notre dernière série Coders Conquer Security, j'aimerais vous inviter à relever un défi ludique sur la vulnérabilité du stockage de données sensibles ; jouez dès maintenant et choisissez parmi Kubernetes, Terraform, Ansible, Docker ou CloudFormation :

Comment c'était ? Si vos connaissances ont besoin d'être approfondies, lisez ce qui suit :

De nos jours, le hachage de données critiques telles que les mots de passe, les informations personnelles et les dossiers financiers au repos est la pierre angulaire de toute défense en matière de cybersécurité. À bien des égards, il constitue à la fois une dernière ligne de défense et l'un des meilleurs types de protection. En effet, même si un attaquant parvient à percer d'autres défenses et à obtenir des fichiers critiques, tant qu'ils sont correctement hachés et stockés, cela ne lui sera d'aucune utilité.

Cela constitue également une solide protection secondaire contre les initiés malveillants, car les fichiers cryptés peuvent avoir des clés ou des mots de passe distincts du reste du réseau. Dans ce cas, un administrateur système ou un pirate informatique ayant compromis les informations d'identification d'un administrateur peut accéder à un répertoire protégé, mais ne pas être en mesure de déverrouiller les fichiers cryptés qu'il y trouve si la clé de cryptage est conservée ailleurs.

Bien entendu, toutes les méthodes de protection par chiffrement reposent sur des normes de cryptage strictes qui ne peuvent être enfreintes même par les ordinateurs les plus puissants.

Pourquoi la cryptographie non sécurisée est-elle dangereuse ?

En matière de technologie informatique, la capacité de créer des algorithmes de cryptage puissants et la capacité de les déchiffrer sont en concurrence depuis longtemps. En 1977, le gouvernement fédéral des États-Unis a développé le Data Encryption Standard (DES), un algorithme 56 bits considéré comme sûr à l'époque compte tenu de la puissance relative des ordinateurs.

Mais les ordinateurs ont évolué et les gens ont trouvé des moyens de les mettre en réseau de manière collaborative afin d'accroître encore leur puissance. En 1999, l'Electronic Frontier Foundation et Distributed.net ont travaillé ensemble pour déchiffrer publiquement un document protégé par des en seulement 22 heures. Soudainement, tout document protégé par le cryptage DES n'était plus en sécurité.

Croyez-le ou non, certaines organisations continuent de protéger leurs fichiers critiques à l'aide de l'algorithme DES ou d'une protection de cryptage tout aussi faible. Et alors qu'il fallait un réseau distribué pour briser le cryptage 56 bits en 1999, aujourd'hui, presque tous les ordinateurs autonomes suffisamment puissants peuvent le faire en un minimum de temps. Les pirates informatiques ont également créé des machines de craquage dédiées construites à partir de banques de processeurs graphiques (GPU). Ces GPU sont exceptionnellement performants pour cette tâche et sont relativement peu coûteux à obtenir et à mettre en réseau localement.

Si vous choisissez aujourd'hui de protéger vos fichiers critiques à l'aide d'un algorithme cryptographique peu sécurisé ou faible, la plupart des pirates informatiques pourront rapidement décomposer ces fichiers et les rendre lisibles. Si vous êtes victime d'une violation de données, vous devez partir du principe que les fichiers finiront par être compromis s'ils n'étaient pas suffisamment protégés.

Par exemple, l'extrait de code Kubernetes suivant utilise un algorithme de chiffrement faible pour protéger les informations au niveau du contrôleur d'entrée NGINX :

Version de l'API : v1
type : ConfigMap
métadonnées :
nom : nginx-load-balancer-conf
espace de noms : kube-system
données :
chiffrements SSL : DES-CBC3-SHA
protocoles SSL : « TLSv1.2 »

Dans cet exemple, la suite de chiffrement DES a été utilisée pour protéger les informations. Cependant, un attaquant pourrait facilement le déchiffrer et accéder à des informations sensibles.

Il est recommandé d'utiliser des algorithmes de chiffrement puissants. Dans l'exemple Kubernetes suivant, des suites de chiffrement robustes ont été utilisées pour protéger les informations au niveau du contrôleur d'entrée NGINX :

Version de l'API : v1
type : ConfigMap
métadonnées :
nom : nginx-load-balancer-conf
espace de noms : kube-system
données :
chiffrements SSL : |
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 :
ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 : ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 :
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 :
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 : ECDHE-RSA-AES256-SHA384 : ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 :
ECDHE-RSA-AES128-SHA256
protocoles SSL : « TLSv1.2 »

Dans cet exemple, une puissante suite de chiffrements a été utilisée afin d'empêcher les attaquants d'accéder potentiellement à des informations sensibles.

Protection des informations critiques grâce à un cryptage robuste

Il existe aujourd'hui un cryptage robuste qui est presque incassable. En 2001, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a créé une nouvelle technologie de cryptage pour remplacer le DES. Appelé Advanced Encryption Standard (AES), il utilise trois longueurs de clé différentes, soit 128, 192 ou 256 bits. Le cryptage AES 256 bits est le plus sûr, bien que les trois soient considérés comme presque totalement incassables compte tenu de la technologie actuelle. Des tests effectués avec des superordinateurs ont révélé qu'il faudrait des milliers d'années de travail constant pour déchiffrer la plupart des documents protégés par la norme AES.

Pour protéger correctement les fichiers critiques, les développeurs doivent d'abord les identifier. Il n'est pas nécessaire de tout chiffrer sur un réseau, car cela pourrait ralentir les opérations en raison du processus constant de chiffrement et de déchiffrement. Toutefois, les fichiers critiques tels que les dossiers personnels, les données des clients et les informations financières nécessitent une protection adéquate. Il s'agit essentiellement d'un équilibre entre la sécurité et la mise en place d'un système viable.

Et ces données doivent être cryptées selon l'une des normes AES, allant même jusqu'à un cryptage 256 bits pour des informations réellement critiques qui ne devraient jamais tomber entre de mauvaises mains.

Une autre chose à prendre en compte est le fait que l'ajout de cryptage revient à ajouter plus de mots de passe à un site. Cela signifie que les utilisateurs autorisés devront garder une trace des clés de cryptage. Pour éviter que cela ne devienne un obstacle au flux de travail, envisagez de mettre en œuvre une plateforme de gestion des clés pour suivre ces clés et les protéger. Et même si vous n'utilisez pas la gestion centralisée des clés, assurez-vous que toutes les clés et tous les mots de passe sont protégés pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à vos coffres-forts les plus sécurisés.

Consultez le Secure Code Warrior des pages de blog pour en savoir plus sur cette vulnérabilité et sur la manière de protéger votre organisation et vos clients des ravages causés par d'autres failles de sécurité. Vous pouvez également essayez une démo d'un défi IaC au sein de la plateforme de formation Secure Code Warrior pour maintenir toutes vos compétences en cybersécurité à jour et à jour.


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마티아스 마두는 보안 전문가, 연구원, CTO이자 Secure Code Warrior 의 공동 설립자입니다. 마티아스는 겐트 대학교에서 정적 분석 솔루션에 중점을 둔 애플리케이션 보안 박사 학위를 취득했습니다. 이후 미국의 Fortify에 입사하여 개발자의 보안 코드 작성을 지원하지 않고 코드 문제만 탐지하는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 깨달았습니다. 이를 계기로 개발자를 지원하고 보안에 대한 부담을 덜어주며 고객의 기대를 뛰어넘는 제품을 개발하게 되었습니다. 팀 어썸의 일원으로 책상에 앉아 있지 않을 때는 RSA 컨퍼런스, 블랙햇, 데프콘 등의 컨퍼런스에서 무대에 올라 발표하는 것을 즐깁니다.

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