本文目录一览:
- 1、美一黑客团队将解散,此前有过哪些“壮举”?
- 2、自己的隐私照片会不会倍黑客盗取?
- 3、我和别人视频,如果有黑客,可以监视吗?
- 4、黑客入侵的手法包括哪几种.????..````
- 5、物联网黑客:如何再次打破智能家居
- 6、富士康遭黑客攻击盗走100G文件,不给钱就删文件,富士康会妥协吗?
美一黑客团队将解散,此前有过哪些“壮举”?
美一黑客团队将解散
此黑客团队之前都有哪些壮举呢?
当地时间5月7日,美国科罗内尔输油管道公司遭到勒索软件攻击,被迫关闭位于美国东海岸的输油管道,导致许多州出现燃油短缺,加油站排起了长队。直到5月14日,输油管道才恢复正常运行。
5月15日,据报道,导致美国石油运输大动脉瘫痪的黑客团队“阴暗面”宣布,该团队计划解散。据报道,在执法机构的压力下,该组织已经无法进入其业务结构,并将关闭。有安全专家指出,“黑暗面宣布解散”很可能只是一种掩饰,组织可能只是想拿钱跑路”,从公众视线中消失,以避免这种高调攻击带来的压力。
正如之前“阴暗面”所说的一样:“我们的目标是赚钱,不是给社会制造问题。"
据早些时候的报道,有消息称,科洛尼尔管道运输公司以加密货币的形式向黑客支付了近500万美元的巨额赎金。在收到赎金后,黑客向该公司提供了一个解密工具,以恢复其瘫痪的计算机 *** 。科洛尼尔管道公司不是黑客团队的唯一目标。据外媒报道,东芝的一家法国分公司近日表示,遭到阴暗面攻击,窃取了约740GB的数据。
在信息安全中,“黑客”是指研究智能计算机安全系统的人。利用互联网、 *** 系统等公共通信 *** ,私自加载对方系统的,称为黑帽黑客;白帽黑客调试分析计算机安全系统。“黑客”一词最初是用来指研究 *** 系统盗窃的人。
“黑客”是“热衷于研究系统和计算机内部运行的人”。一般指擅长IT技术的人和计算机科学家。黑客精通各种编程语言和操作系统,随着计算机和 *** 的发展而成长。他们是一群在互联网上热衷于科技探索和计算机科学研究的技术人员。
好了,以上就是本期所要分分享的内容了。
自己的隐私照片会不会倍黑客盗取?
我曾经就远程控制过别人 也看过别人照片和视频 不过作为黑客 也是有素质的 一般不会轻易盗取你照片发网上的 除非你遇到很 *** 的 也就监控玩玩罢了
你这个 *** 挺好的 对一般远控来说基本无效了
但是还是不要放电脑上的好 不怕一万只怕万一么
自己的照片还是放U盘里比较好 当然U盘别丢了
还有就算你SHIFT删除也是能还原的 你照片数据实际上还是在电脑分区里 只要你没用其他数据覆盖这个区域 很容易就还原了
做为小黑 忠告就是 在哪都别放隐私照 因为冠西哥也都有失误的时候何况我们一般人呢。。。
我和别人视频,如果有黑客,可以监视吗?
呵呵 那是当然的 黑客会偷偷的监视你的屏幕 ,不但可以监视你的屏幕,而且可以控制你的键盘 鼠标 你的任何没加密的文件夹都可以打开 ,如果黑客想的话你加密的文件夹也可以解密,总之 如果你被黑了,你的电脑就等于完全是黑客的了 ,甚至你没打开过的地方黑客都可以打开,想要解决办法,最彻底 最直接的是重装系统,杀毒根本没用,我以前玩过一段时间,不过只是用的很简单的软件,具体原理一点不懂,但是我确切的告诉你 ,解决办法只有重装系统,切记!!!否则后果你自己知道,你想进行杀毒也就是想把黑客的木马杀掉,一旦你没杀掉或者没杀干净,黑客如果心情不好,也许你的电脑就废了,重装也没用了,当垃圾卖了吧
黑客入侵的手法包括哪几种.????..````
黑客入侵的手法包括1)瞒天过海 (2)趁火打劫 (3)无中生有 (4)暗渡陈仓 (5)舌里藏刀 (6)顺手牵羊 (7)供尸还魂 (8)调虎离山 (9)抛砖引玉 (10)湿水摸鱼 (11)远交近攻 (12)偷梁换柱 (13)反客为主。黑客常有连环计,防不胜防,不可不小心。
1、瞒天过海,数据驱动攻击
当有些表面看来无害的特殊程序在被发送或复制到 *** 主机上并被执行发起攻击时,就会发生数据驱动攻击。例如:一种数据驱动的攻击可以造成一台主机修改与 *** 安全有关的文件,从而使黑客下一次更容易入侵该系统。
2、趁火打劫,系统文件非法利用
UNIX系统可执行文件的目录,如/bin/who可由所有的用户进行读访问。有些用户可以从可执行文件中得到其版本号,从而结合已公布的资料知道系统会具有什么样的漏洞。如通过Telnet指令操行就可以知道Sendmail的版本号。禁止对可执文件的访问虽不能防止黑客对它们的攻击,但至少可以使这种攻击变得更困难。还有一些弱点是由配置文件、访问控制文件和缺省初始化文件产生的。最出名一个例子是:用来安装SunOS Version 4的软件,它创建了一个/rhosts文件,这个文件允许局域网(因特网)上的任何人,从任何地方取得对该主机的超级用户特权。当然,最初这个文件的设置是为了从网上方便地进行安装,而不需超级用户的允许和检查。智者千虑,必有一失,操作系统设计的漏洞为黑客开户了后门,针对WIN95/WIN NT一系列具体攻击就是很好的实例。
3、无中生有,伪造信息攻击
通过发送伪造的路由信息,构造系统源主机和目标主机的虚假路径,从而使流向目标主机的数据包均经过攻击者的系统主机。这样就给人提供敏感的信息和有用的密码。
4、暗渡陈仓,针对信息协议弱点攻击
IP地址的源路径选项允许IP数据包自己选择一条通往系统目的主机的路径。设想攻击者试图与防火墙后面的一个不可到达主机A连接。他只需要在送出的请求报文中设置IP源路径选项,使报文有一个目的地址指向防火墙,而最终地址是主机A。当报文到达防火墙时被允许通过,因为它指向防火墙而不是主机A。防火墙的IP层处理该报文的源路径被改变,并发送到内部网上,报文就这样到达了不可到达的主机A。
5、笑里藏刀,远端操纵
缺省的登录界面(shell scripts)、配置和客户文件是另个问题区域,它们提供了一个简单的 *** 来配置一个程序的执行环境。这有时会引起远端操纵攻击:在被攻击主机上启动一个可执行程序,该程序显示一个伪造的登录界面。当用户在这个伪装的界面上输入登录信息(用户名、密码等)后,该程序将用户输入的信息传送到攻击者主机,然后关闭界面给出“系统故障”的提示信息,要求用户重新登录。此后才会出现真正的登录界面。在我们能够得到新一代更加完善的操作系统版本之前,类似的攻击仍会发生。防火墙的一个重要作用就是防止非法用户登录到受保护网的主机上。例如可以在进行报文过滤时,禁止外部主机Telnet登录到内部主机上。
6、顺手牵羊,利用系统管理员失误攻击
*** 安全的重要因素之一就是人! 无数历史事实表明:保垒最容易从内攻破。因而人为的失误,如WWW服务器系统的配置差错,普通用户使用户使用权限扩大,这样就给黑客造成了可趁之机。黑客常利用系统管理员的失误,收集攻击信息。如用finger、netstat、arp、mail、grep等命令和一些黑客工具软件。
7、借尸还魂,重新发送(REPLAY)攻击
收集特定的IP数据包;篡改其数据,然后再一一重新发送,欺骗接收的主机。
8、调虎离山,声东击西
对ICMP报文的攻击,尽管比较困难,黑客们有时也使用ICMP报文进行攻击。重定向消息可以改变路由列表,路由器可以根据这些消息建议主机走另一条更好的路径。攻击者可以有效地利用重定向消息把连接转向一个不可靠的主机或路径,或使所有报文通过一个不可靠主机来转发。对付这种威肋的 *** 是对所有ICMP重定向报文进行过滤,有的路由软件可对此进行配置。单纯地抛弃所有重定向报文是不可取的:主机和路由器常常会用到它们,如一个路器发生故障时。
9、抛砖引玉,针对源路径选项的弱点攻击
强制报文通过一个特定的路径到达目的主机。这样的报文可以用来攻陷防火墙和欺骗主机。一个外部攻击者可以传送一个具有内部主机地址的源路径报文。服务器会相信这个报文并对攻击者发回答报文,因为这是IP的源路径选项要求。对付这种攻击更好的办法是配置好路由器,使它抛弃那些由外部网进来的却声称是内部主机的报文。
10、混水摸鱼,以太网广播攻击
将以太网接口置为乱模式(promiscuous),截获局部范围的所有数据包,为我所用。
11、远交近攻,跳跃式攻击
现在许多因特网上的站点使用UNIX操作系统。黑客们会设法先登录到一台UNIX的主机上,通过该操作系统的漏洞来取得系统特权,然后再以此为据点访问其余主机,这被称为跳跃(Island-hopping)。
黑客们在达到目的主机之前往往会这样跳几次。例如一个在美国黑客在进入美联邦调查局的 *** 之前,可能会先登录到亚洲的一台主机上,再从那里登录到加拿大的一台主机,然后再跳到欧洲,最后从法国的一台主机向联邦调查局发起攻击。这样被攻击 *** 即使发现了黑客是从何处向自己发起了攻击,管理人员也很难顺藤摸瓜找回去,更何况黑客在取得某台主机的系统特权后,可以在退出时删掉系统日志,把“藤”割断。你只要能够登录到UNIX系统上,就能相对容易成为超级用户,这使得它同时成为黑客和安全专家们的关注点。
12、偷梁换柱,窃取TCP协议连接
*** 互连协议也存在许多易受攻击的地方。而且互连协议的最初产生本来就是为了更方便信息的交流,因此设计者对安全方面很少甚至不去考虑。针对安全协议的分析成为攻击的最历害一招。
在几乎所有由UNIX实现的协议族中,存在着一个久为人知的漏洞,这个漏沿使得窃取TCP连接成为可能。当TCP连接正在建立时,服务器用一个含有初始序列号的答报文来确认用户请求。这个序列号无特殊要求,只要是唯一的就可以了。客户端收到回答后,再对其确认一次,连接便建立了。TCP协议规范要求每秒更换序列号25万次。但大多数的UNIX系统实际更换频率远小于此数量,而且下一次更换的数字往往是可以预知的。而黑客正是有这种可预知服务器初始序列号的能力使得攻击可以完成。唯一可以防治这种攻击的 *** 是使初始序列号的产生更具有随机性。最安全的解决 *** 是用加密算法产生初始序列号。额外的CPU运算负载对现在的硬件速度来说是可以忽略的。
13、反客为主,夺取系统控制权
在UNIX系统下,太多的文件是只能由超级用户拥有,而很少是可以由某一类用户所有,这使得管理员必须在root下进行各种操作,这种做法并不是很安全的。黑客攻击首要对象就是root,最常受到攻击的目标是超级用户Password。严格来说,UNIX下的用户密码是没有加密的,它只是作为DES算法加密一个常用字符串的密钥。现在出现了许多用来解密的软件工具,它们利用CPU的高速度究尽式搜索密码。攻击一旦成功,黑客就会成为UNIX系统中的皇帝。因此,将系统中的权利进行三权分立,如果设定邮件系统管理员管理,那么邮件系统邮件管理员可以在不具有超级用户特权的情况下很好地管理邮件系统,这会使系统安全很多。
此外,攻击者攻破系统后,常使用金蝉脱壳之计删除系统运行日志,使自己不被系统管理员发现,便以后东山再起。故有用兵之道,以计为首之说,作为 *** 攻击者会竭尽一切可能的 *** ,使用各种计谋来攻击目标系统。这就是所谓的三十六计中的连环计。
物联网黑客:如何再次打破智能家居
随着科技的发展,越来越多的用户开始使用物联网设备了,而且用户在购买这些设备时,往往会选择功能更先进且更丰富的产品。但是从安全社区的角度来看,我们并没有对这些逐渐“渗透”进我们生活的设备给予足够的“关怀”。
虽然近些年来已经有很多安全研究人员对联网设备进行了安全分析,但是安全威胁仍然一直存在,而这些东西肯定会让用户处于安全风险之下。今天,我们将选择一款智能集线器进行分析,这种设备具备多种用途,比如说控制家庭环境中的传感器和设备、用于能源或水利管理、安全监控或用于安全系统之中。
这种小型设备可以从所有与之相连的设备中获取信息,如果当前环境中出现了意外情况,它将会通过手机短信或电子邮件来提醒用户。有趣的是,它还可以连接到本地紧急服务,并根据情况向用户发送警告信息。所以说,如果某人能够入侵这种智能家庭系统并接管家庭控制器的话,这不仅对用户来说是可怕的噩梦,而且还会影响紧急服务的功能。
在我们的分析过程中,我们发现其中存在多个逻辑漏洞,而这些漏洞将成为攻击者可以使用的攻击向量。
物理访问
首先,我们需要检测攻击者从 *** 外部所能利用的漏洞。我们很容易便从网上找到了这款集线器的固件,而且还可以直接下载。所以说,任何人都可以直接对固件文件进行分析,甚至修改固件内容。
我们还发现,其中root帐号的密码存储在一个隐藏文件中,并且使用了DES算法进行加密。可能有些同学知道,DES加密算法并不安全,而且很容易破解。因此,攻击者可以通过暴力破解的方式获取到密码哈希,并破解出‘root’帐号的密码。
为了使用root权限访问设备并修改文件,或者执行恶意命令,物理访问是必须的。
我们拆开了设备的外壳,但这并不是所有攻击者都能够做到的。不过我们的进一步分析表明,我们还有其他的 *** 来获取到设备的远程访问权。
远程访问
在对集线器进行个性配置并检查所有连接设备时,用户可以选择使用移动端App,或通过Web页面来完成。当用户设置完成之后,所有的设置信息都会封装到config.jar文件中,而集线器将会下载并执行这些配置。
但是我们可以看到,config.jar文件是通过HTTP发送的,而设备识别符使用的是设备的序列号。所以,攻击者可以使用任意序列号来发送相同的请求,并下载配置文件。可能有的同学会觉得序列号是唯一的,但是开发人员表示:序列号并没有受到很好的安全保护,而且可以通过暴力破解的形式获取到。为了获取序列号,远程攻击者可以发送特制的伪造请求,并根据服务器端的响应信息来判断当前序列号是否已在系统中注册。
除此之外,我们的初始研究也表明,很多用户会在网上论坛中讨论他们的设备问题,或在社交网站上发布集线器的照片,这些都有可能暴露设备的序列号,就算攻击者无法破解出序列号,他们也可以通过社工技术来尝试一下。
在分析config.jar文件时,我们发现其中包含了设备的登录名和密码,而这些信息足够攻击者通过Web接口来访问用户帐号了。虽然文件中的密码经过了加密处理,但是现在有很多开源工具或开源密码数据库可以帮助攻击者进行哈希解密。最重要的是,用户在设置密码时,设备并不会要求用户输入复杂密码(没有长度和英文数字混合的要求),这从一定程度上就降低了密码破解的难度。
在我们的实验过程中,我们成功访问了目标用户的智能家庭系统,我们不仅获取到了所有的配置(包括IP地址)以及传感器信息,而且还可以修改这些数据。除此之外,jar文件中还包含了用户的隐私信息,因为用户需要上传自己的手机号来接收警告和通知。
因此,攻击者只需要生成并向服务器发送一些伪造请求,他们就有可能远程访问目标用户的智能家庭系统,而这些系统并没有采用任何的双因素身份验证。这样一来,攻击者就可以控制目标用户的“整个家”,比如说开灯关灯、打开水龙头、甚至是打开家门等等。这样看来,智能家庭生活很有可能会成为你的一个噩梦。
注:我们已经将漏洞的详细信息上报给了相关厂商,不过这些漏洞现在还没有被修复。
阳光总在风雨后
除了智能集线器之外,我们还对一款智能灯泡进行了分析。虽然这种产品没有非常严重的安全漏洞,但还是有不少安全问题让我们感到非常惊讶。
智能灯泡可以连接WiFi,随后用户便能够通过移动App来控制它了。因此,用户需要下载移动App(Android或iOS),打开灯泡,连接到灯泡所创建WiFi热点,并给灯泡提供本地WiFi *** 的SSID和密码。
通过App,用户可以开灯或关灯,设置定时器,或修改灯光的亮度和颜色。而我们的研究目标是为了弄清楚攻击者如何利用智能灯泡中的漏洞来获取本地 *** 的访问权。进行了多次尝试之后,我们通过移动端应用获取到了灯泡的固件,而有趣的是,灯泡并不会直接跟移动端应用进行交互。实际上,灯泡和App都需要连接到一个云服务,并通过云服务来进行交互。
我们发现,灯泡会向服务器发送固件更新请求,并通过HTTP协议下载更新文件,这明显是不安全的。如果攻击者处于同一 *** ,中间人攻击就变得轻而易举了。
通过固件侦查以及闪存数据提取技术,我们不仅访问到了固件文件,而且还获取到了用户数据。不过进一步分析表明,设备或内部 *** 中并没有任何的敏感数据。不过,我们发现了目标灯泡之前所连接过的所有WiFi *** 的凭证,这些信息会永久存储在设备的闪存中,而且没有经过加密,即使按下了“reset”按钮也无法将其清除。
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富士康遭黑客攻击盗走100G文件,不给钱就删文件,富士康会妥协吗?
富士康不会妥协的。一旦开了先例,不仅抬高了黑客的气焰,还会让所有黑客的眼睛盯过来。根据相关消息,富士康已经表示这起黑客盗取的文件对集团影响不大,富士康目前并没有支付勒索赎金。目前其内部资安团队已完成软件以及作业系统安全性更新,同时提高了资安防护层级。本次攻击,受影响厂区的 *** 正逐步恢复正常中,对集团整体营运影响不大。
富士康又被黑客盯上了,黑客为DoppelPaymer团伙。
据外媒报道,富士康母公司鸿海集团的墨西哥工厂被勒索软件“DoppelPaymer”攻击。黑客窃取了部分未加密的文件,然后加密了这些文件。黑客声称,除了解密钥匙之外,没有其他方式可以阻止这种攻击,否则文件都将被损坏!
同时,黑客还提出了交易条件,在勒索信中黑客提到,他们要求获得 1804.0955 比特币赎金,按今天的比特币价格计算,约合 34,68.6 万美元(2.3 亿人民币)。并且,黑客还表示,已加密了约 1200 台服务器,窃取了 100 GB 的未加密文件,并删除了 20TB 至 30 TB 的备份内容。
富士康在墨西哥的工厂于 2005 年开业,用来将电子设备组装和运输到南美和北美的所有销售地区,是富士康在北美的重要生产设施。自从受到黑客攻击后,专家工厂的官网已瘫痪,目前访问受限和出错。这些被攻击的数据包括一般的业务文件和报告,并没有任何财务信息或员工的个人信息。
DoppelPaymer 是 BitPaymer 勒索软件的一类新变种, 至少出现过 8 种变体,是一种很难缠的勒索软件。有相关 *** 安全专家说,这种勒索软件首先会完全窃取数据,然后在向目标发出勒索赎金消息,而不是像传统勒索软件一样就地加密锁死数据。
DoppelPaymer自从2019 年现世以来就一直处于活跃中,在今年 3 月制造商 Visser 也遭遇到此软件的勒索,连带将和特斯拉、波音、SpaceX 等公司有关的敏感文件也被泄露了出来。
黑客勒索行为如何解决?
加强自身的安保工作。我认为富士康的安保工作必须要做好,因为在每一次发生事情的时候,自身的安保工作肯定是存在缺陷的,如果自身安保工作不存在缺陷的话,那么是不可能发生这样的事情的,必须要从社会上雇用更多的人去做这方面的工作,这其实也是为了企业自身着想的富士康值得这么去做。
需要警察的帮助。警察的帮助是至关重要的,警察能够获得更多的线索,而且所利用的工具也是更先进的,所用的资源也是更多的,所以寻找警察的帮助是一件效率更高的事情。
对于黑客勒索行为进行大力的处罚。在警察抓住黑客之后,必须要对于黑客的行为进行大力的惩罚,只有这样才能够给社会当中树立一个榜样,才能够让其他的犯罪嫌疑人不会蠢蠢欲动,这也是为了保护社会安全。
对于富士康这家大公司而言,必须要做好以上三个方面的工作,才能够保护好自己的利益,才能够获得一个更好的发展,其实富士康在这一个世界当中,遭遇了非常大的损失,不仅仅自己的财物受到了损失,而且在社会当中的商誉也受到了损失。其实每一家企业在发生这种事情的时候,都必须要寻找警察的帮助,因为警察在这个社会当中的工作就是这样的,如果能够去找警察的帮助,那么自身的麻烦肯定会被解决的。