Обзор средств двухфакторной аутентификации Gemalto - Выбор корпоративных средств защиты - Форумы Anti-Malware.ru Перейти к содержанию
AM_Bot

Обзор средств двухфакторной аутентификации Gemalto

Recommended Posts

AM_Bot
Обзор средств двухфакторной аутентификации Gemalto
Утрата аутентификационной информации может привести к потере не только данных, но и инфраструктуры в целом. Поэтому наличие второго фактора аутентификации носит уже не рекомендательный, а обязательный характер. Решения Gemalto — как контактные, так и бесконтактные — позволяют решить вопрос с аутентификацией пользователей, заменив неприемлемую базовую аутентификацию по логину и паролю на полноценную двухфакторную аутентификацию.   ВведениеКонтактные аутентификаторы2.1. Электронные ключи и смарт-карты eToken2.2. Другие функции контактных аутентификаторов2.3. Что делать, если нет PKI-инфраструктурыБесконтактные аутентификаторы3.1. Аутентификация для облачных сервисов и мобильных пользователей3.2. Двухфакторная аутентификация на одноразовых пароляхВозможности интеграцииВыводы ВведениеРазвитие мобильности, облачных технологий, увеличение пропускной способности каналов связи изменило понятие рабочего места до неузнаваемости. Рабочее место теперь там, где есть интернет. А инструмент работы — устройство, которое есть под рукой: смартфон, планшет, ноутбук. Пользователи получают идеальное рабочее место — доступ к данным в любое время из любой точки. Однако все это приводит к нарушению того самого «контролируемого периметра», где действия пользователя могут стать неконтролируемыми. Так появляется барьер между подразделением информационной безопасности и «идеальным рабочим местом». На что в первую очередь обращают специалисты по безопасности при организации удаленных и рабочих мест — это, конечно же, аутентификация пользователя. Критичность этого показателя защищенности определяется следующими факторами:Аутентификация пользователя присутствует во всех решениях.Аутентификация пользователя — это тот самый «ключ от квартиры, где деньги лежат».Ежегодные отчеты по угрозам информационной безопасности показывают, что аутентификация по-прежнему остается самым слабым звеном — стикеры на экранах, файлы на рабочих столах с паролями, мастер-пароли, кейлогеры и другие вредоносные программы — все это осталось, и в будущем также будет существовать в информационных системах.Для решения вопросов, связанных с аутентификацией, специалисты по информационной безопасности уже давно пришли к выводу об обязательном применении многофакторной аутентификации. В разных изданиях этот термин трактуют по-разному, но в данной статье мы будем придерживаться следующего определения: под многофакторной аутентификацией понимается выполнение минимум двух из трех факторов аутентификации:Фактор знания (например, пароль или парольная фраза)Фактор владения (например, токен или смарт-карта)Фактор свойства (например, биометрические данные)При этом необходимо сделать очень важное замечание (которое некоторые специалисты ошибочно игнорируют) — использование одного фактора дважды (например, два отдельных пароля) не подпадает под понятие многофакторной аутентификации.Теперь, после того как мы разобрались с понятием многофакторной аутентификации, стоит поговорить о том, какая она бывает и какие плюсы и минусы есть у каждого из варианта исполнения. Но чтобы не рассказывать об абстрактных вещах, в качестве представителей разных типов многофакторной аутентификации мы возьмем конкретные решения. В качестве вендора мы возьмем компанию Gemalto, а в качестве экземпляров для примеров следующие продукты:Электронный ключ SafeNet eTokenРешение SafeNet Network Logon.Решение SafeNet Authentication Service Контактные аутентификаторыЭлектронные ключи и смарт-карты eTokenНачнем с классического варианта двухфакторной аутентификации, который за многие годы в России во многих компаниях стал стандартом информационной безопасности — это электронные ключи eToken. Электронный ключ eToken представляет собой устройство в форм-факторе USB-ключа или смарт-карты, на борту которого располагается чип. На чипе установлена некая платформа, в которой функционирует апплет (приложение). Апплет представляет собой реализацию необходимой функциональности для интеграции устройства с инфраструктурой открытых ключей (инфраструктурой PKI). Дополнительно апплет позволяет реализовать хранение критической информации внутри устройства, а также реализовывать криптографические операции, связанные с электронно-цифровой подписью. Этот класс решений принято называть контактными аутентификаторами на основе цифровых сертификатов. Линейка электронных ключей eToken постоянно развивается. Для российского рынка наиболее известными являются модели eToken Pro (Java) в форм-факторе USB-ключей и смарт-карт. На сегодняшний день на замену им пришло следующее поколение ключей — электронный ключ 5110 и смарт-карта 5110. Они наследуют функциональность eToken Pro, однако расширяют свои возможности, адаптируясь к современным стандартам по криптографии (одним из значимых нововведений является поддержка эллиптических кривых).Основные классы решения задач с использованием электронных ключей eToken — это обеспечение двухфакторной аутентификации пользователей при организации удаленного доступа с использованием технологии VPN, при организации входа на порталы или облачные ресурсы, а также на рабочую станцию. Здесь также стоит отметить важную функциональность, которую можно реализовать с использованием контактного аутентификатора — это реакция на удаление устройства из системы. Как только USB-токен или смарт-карта будут удалены из USB-разъема или карт-ридера, пользовательская сессия будет заблокирована. Если говорить про USB-токен, то здесь необходимо требовать от пользователя делать это самостоятельно, а вот со смарт-картами это может стать обязательной необходимостью для сотрудника. И дело здесь вот в чем. Смарт-карта по требованию заказчика может быть кастомизирована путем добавления в нее RFID-метки. Тем самым карта превратится не только в средство аутентификации, но и в пропуск, который будет использован совместно с системой контроля управления дверьми. А это означает, что каждый раз, когда сотрудник будет покидать свое рабочее место, он обязан будет вытащить карту и тем самым заблокировать свою пользовательскую сессию.Другие функции контактных аутентификаторовДополнительная функциональность, которая может быть реализована с использованием электронных ключей и смарт-карт, — это безопасное хранение ключевой информации и организация электронно-цифровой подписи. Все чаще и чаще компании прибегают к защите данных путем их шифрования. При этом необходимо помнить, что, какой бы стойкий криптоалгоритм ни использовался, компрометация ключа шифрования может привести к несанкционированному доступу к данным. По этой причине особое внимание уделяется хранилищу ключевой информации, в роли которого может выступать электронный ключ или смарт-карта eToken. В этом случае для доступа к ключу потребуется иметь как само устройство хранения, так и знать PIN-код для доступа к этому хранилищу. А архитектура ключа Security By Design позволит защитить ключевую информацию в случае потери носителя (архитектура позволяет защитить хранилище от различных типов атак, включая даже такие как послойное считывание информации с чипа).Сегодня все больше компаний переходят на электронный документооборот. Это означает, что рукописная подпись субъекта должна быть заменена на электронно-цифровую. В этом случае также не обойтись без хранилища ключевой информации. Более того, стоит отметить, что в случае использования зарубежных криптоалгоритмов, генерация и подпись происходит непосредственно на ключе или смарт-карте. В случае же необходимости применения российских криптоалгоритмов можно говорить о подтвержденной интеграции с российскими производителя внешних криптопровайдеров (таких, как «КриптоПро», «ИнфоТеКС», «Сигнал-КОМ»).Таким образом, электронный ключ или смарт-карта могут совмещать в себе не только функции, усиливающие аутентификацию по логину и паролю, но и элементы, которые все чаще приходится использовать в повседневной жизни — карту допуска, шифрование и электронно-цифровую подпись.Что делать, если нет PKI-инфраструктурыКонтактные аутентификаторы для обеспечения двухфакторной аутентификации с применением электронных ключей и смарт-карт — решение, проверенное временем. Однако оно требует обязательного наличия PKI-инфраструктуры. Целесообразно применять PKI-инфраструктуру крупным компаниям, где есть выделенные специалисты, которые обеспечат как управление самой инфраструктурой, так и жизненным циклом электронных ключей и смарт-карт (для решения второго вопроса компания Gemalto предлагает специальное программное обеспечение SafeNet Authentication Manager, которое позволяет снизить нагрузку по работам, связанным с управлением электронных ключей и смарт-карт). В совокупности все компоненты, описанные ранее, позволяют внедрить в компанию двухфакторную аутентификацию на базе контактных аутентификаторов. Однако сложность возникает тогда, когда требуется обеспечить двухфакторную аутентификацию для рабочей станции, которая изолирована от PKI-инфраструктуры. Например, рабочее место для обработки конфиденциальной информации или ноутбук руководителя. Что делать в этом случае при условии, что функциональность операционной системы без инфраструктуры PKI данную задачу решить самостоятельно не сможет. Подобные решения есть — например, SafeNet Network Logon. Оно представляет собой программный продукт, который при инсталляции заменяет GINA (в случае ранних версий операционных систем Microsoft, например, Windows XP) и Credential Provider в случае современных систем вплоть до Windows Server 2016 и Windows 10. Эти модули операционной системы представляют собой набор библиотек, которые обеспечивают интерактивный вход пользователя на рабочую станцию по логину или паролю. SafeNet Network Logon расширяет функциональность операционной системы, добавляя возможность входа в систему по токену или смарт-карте, где хранится некий профиль пользователя, который в процессе входа сопоставляется с данными, хранящимися в операционной системе. В этом случае возможно применение процедуры двухфакторной аутентификации (для входа в систему пользователю необходимо иметь аутентификатор с профилем и знать PIN-код для доступа к защищенной области памяти ключа или смарт-карты). При этом для формирования профиля и сохранения его на аутентификаторе не требуется наличие PKI-инфраструктуры. То есть даже на изолированном домашнем компьютере пользователь сможет настроить себе двухфакторную аутентификацию, не уступающую по функциональности той, что используется в крупных организациях. Бесконтактные аутентификаторыАутентификация для облачных сервисов и мобильных пользователейВремя не стоит на месте, и нашу жизнь уже нельзя представить без смартфонов, планшетов и облачных сервисов. И в этом векторе развития применение контактных аутентификаторов создает трудности как при использовании мобильных устройств (в устройстве просто нет USB-разъема и встроенного карт-ридера), так и при интеграции с внешними сервисами. В этом случае на помощь приходят решения, которые называются бесконтактными аутентификаторами, или генераторы одноразовых паролей. В качестве сервера аутентификации, который умеет проверять одноразовые пароли, мы рассмотрим решение SafeNet Authentication Service. Суть его проста — устройство формирует некую случайную последовательность, которая выступает в качестве динамического пароля. Этот динамический пароль проверяется на сервере аутентификации и при условии совпадения пользователь успешно аутентифицируется. При этом необходимо отметить, что при условии использования динамического пароля повторно его использовать уже не получится, так как сервер признает попытку неуспешной. SafeNet Authentication Service доступно клиентам в двух редакциях — первая позволяет устанавливать решение внутри компании, вторая предоставляет функции аутентификации как сервис (облачная редакция). Решение SafeNet Authentication Service поддерживает все типы генераторов одноразовых паролей, к которым относятся:Генераторы паролей с синхронизацией по событию. Генератор формирует одноразовый пароль, который может использоваться только один раз.Генераторы паролей с синхронизацией по времени.  Генератор формирует одноразовый пароль, который можно использовать только один раз и только в течение короткого промежутка времени (30 секунд или минуты). Если вы уже использовали пароль или не уложились во временной интервал, то пароль будет признан не валидным.Генератор, функционирующий по технологии «запрос» — «ответ». Для пользователя это выглядит следующим образом: он заходит на ресурс, где требуется аутентифицироваться. На основании идентификатора, предоставленного перед аутентификацией, сервер аутентификации формирует некую последовательность. Пользователь вводит эту последовательность («запрос») в генераторе одноразовых паролей, который, в свою очередь, формирует некий «ответ», который и будет выступать динамическим паролем для аутентификации пользователя.Подобные типы устройств реализованы в следующих классах одноразовых паролей:Аппаратные генераторы одноразовых паролей. К преимуществам таких устройств относится тот факт, что генерация одноразовых паролей осуществляется в изолированной среде. При использовании таких устройств каждый пользователь может выбрать себе такой форм-фактор, который будет максимально удобным для него, — брелок, карта с дисплеем. Дополнительно часть аппаратных генераторов поддерживают защиту токена путем установки PIN-кода на него.  К недостаткам устройств относится то, что это именно устройство, которое необходимо передать пользователю (а иногда это достаточно сложно при условии удаленности), носить с собой и которое может быть подвержено физическому воздействию. Рисунок 1. Аппаратные генераторы одноразовых паролей Программные генераторы одноразовых паролей — это приложения, которые могут быть установлены на мобильный телефон или компьютер. Большую популярность, конечно, имеют мобильные приложения, которые поддерживают все современные мобильные платформы. Удобство состоит в том, что не требуется иметь дополнительное устройство, которое необходимо носить с собой, а мобильный телефон — всегда с пользователем. Да и использование мобильного устройства исключает дополнительные затраты на приобретение генератора одноразовых паролей. Мобильные приложения также добавляют дополнительную функциональность, которая как усиливает безопасность, так и позволяет комфортно работать пользователю (что в общем случае противоречит правилам, так как усиление функциональности безопасности чаще всего приводит к снижению комфорта для пользователя). Первая из интересных особенностей — это защита мобильного приложения не только PIN-кодом (сформировать одноразовый пароль можно только в случае знания PIN-кода), но биометрией для защиты доступа к приложению (разблокировать приложение можно просто приложив палец к биометрическому считывателю телефона). Второй особенностью является поддержка технологии PUSH OTP. Она доступна пока только для облачной редакции (однако в конце этого года будет доступна и для локальной инсталляции) и для мобильных платформ iOS и Android. Принцип работы механизма прост — пользователь заходит в сервис, где требуется выполнить аутентификацию, указывает свой идентификатор и отправляет его на сервис аутентификации SafeNet Authentication Service. В свою очередь сервис аутентификации отправляет push-уведомление на телефон клиента. Клиент делает разблокировку приложения (с использованием PIN-кода или биометрии) и видит две кнопки — Deny (Запретить) и Approve (Разрешить). Для аутентификации нажимает кнопку Approve, и приложение самостоятельно отправляет одноразовый пароль на сервер аутентификации, верифицирует его на нем и предоставляет доступ к требуемому сервису. Демонстрация PUSH OTP доступна здесь. Рисунок 2. Программный генератор одноразового пароля с технологией PUSH OTP Приложение также адаптировано и на случай, если интернет не доступен. Пользователь привычным для него образом выполняет разблокировку приложения, формирует динамический пароль и использует его для аутентификации.Из минусов программного аутентификатора можно отметить только одно свойство — пользователь должен уметь установить приложение на свое мобильное устройство.Доставка одноразовых паролей через SMS или почтовое сообщение. Такая технология давно используется в мобильном банкинге. Из плюсов здесь стоит отметить простоту эксплуатации для пользователя. Из минусов — это использование уязвимого протокола SS7, который позволяет перехватывать SMS-сообщения пользователей, а также большие задержки при доставке SMS в роуминге.Графический аутентификатор, который выступает в качестве генератора одноразового пароля. Принцип работы его состоит в том, что при активации пароля пользователь самостоятельно определяет траекторию в матрице и запоминает ее. В следующий раз, когда потребуется аутентифицироваться в сервисе, пользователю будет предоставлена матрица с цифрами (цифры будут повторяться). На основании траектории, который знает только сам пользователь, он самостоятельно будет формировать значение динамического пароля. При каждой новой аутентификации цифры в матрице будут меняться. Из плюсов стоит отметить, что данный аутентификатор нельзя повредить, его не требуется доставлять пользователю (устанавливать на устройство), он всегда возникает там, где требуется процедура аутентификации. Из минусов можно отметить, что этот «экзотичный» аутентификатор не является полноценной двухфакторной аутентификацией в соответствии с определением.  Рисунок 3. Графический аутентификатор  Демонстрацию различных бесконтактных аутентификаторов на примере сервисов Microsoft SharePoint и Outlook Web Access можно посмотреть здесь.Двухфакторная аутентификация на одноразовых пароляхПосле рассмотрения всех типов аутентификации возникает вопрос — а где же здесь двухфакторная аутентификация? Двухфакторная (многофакторная) аутентификация может быть реализована совместно с базовой аутентификацией сервиса, куда пользователь пытается получить доступ. Например, рассмотрим вход на рабочую станцию Windows c использованием программного аутентификатора. Для входа пользователь должен выполнить следующие действия — указать логин и Windows-пароль для выполнения аутентификации самой средой Windows. Далее пользователь должен разблокировать мобильное приложение (например, путем применения биометрии), сформировать динамический пароль и использовать его как дополнительный фактор аутентификации. У читателя может возникнуть вопрос — а что будет, если пользователь решит аутентифицироваться на рабочем ноутбуке в самолете? Доступа к серверу аутентификации нет. Решение SafeNet Authentication Service позволяет аутентифицироваться пользователю и в офлайне. Единственным условием работы этого режима является лишь требование хотя бы один раз аутентифицироваться через сервер аутентификации.Далее рассмотрим вариант двухфакторной аутентификации без использования базовой аутентификации самого сервиса. Для примера возьмем веб-портал, где есть два поля — логин и пароль, и аппаратный аутентификатор. Решение SafeNet Authentication Service позволяет выставить такую политику для аутентификатора как PIN-код. В этом случае динамический пароль будет выглядеть как конкатенация PIN-кода (который знает только пользователь) и динамического значения одноразового пароля (который может быть сформирован только при наличии генератора и который имеется только у пользователя). В этом случае мы видим полноценную двухфакторную аутентификацию. Возможности интеграцииПосле того как мы осветили все типы аутентификаторов, логичным вопросом будет, как выполнять интеграцию SafeNet Authentication Service с сервисом, где требуется настроить двухфакторную аутентификацию. SafeNet Authentication Service предлагает три способа интеграции:С использованием готовых агентовС использованием протокола RADIUSС использованием протокола SAML 2.0 и SSOНа текущий момент SafeNet Authentication Service предоставляет готовые агенты для следующих сервисов:Вход на рабочую станцию Microsoft Windows (с поддержкой режима работы без доступа к серверу аутентификации)Outlook Web AccessMicrosoft AD FSMicrosoft IISMicrosoft Remote Desktop WebПри условии, что сервис отличается от программной платформы Microsoft, в большинстве случаев интеграцию можно выполнить через стандартный протокол RADIUS, реализация которого может быть произведена через службу Microsoft Network Policy Service или приложение для платформы Linux — FreeRADIUS сервер. Данный протокол поддерживается практически всеми, кто предоставляет удаленный доступ: производители устройств для организации VPN-соединения, разработчики VDI-решений. Для продуктов собственной разработки можно использовать готовые классы, реализующие RADIUS-протокол, тем самым добавив двухфакторную аутентификацию в продукт собственной разработки.Сегодня много компаний смотрят в сторону технологии SaaS (Software As A Service). Сервис-провайдеры, понимая необходимость применения двухфакторной аутентификации, предоставляют в своих сервисах поддержку протокола SAML и технологии Single Sign On (SSO). Данный механизм позволяет выполнить интеграцию сервиса с решением SafeNet Authentication Service, используя стандартный протокол. Для пользователя это выглядит следующим образом: на странице сервиса он вводит свой идентификатор и перенаправляется на портал SafeNet Authentication Service. Выполнив процедуру аутентификации на портале, пользователь возвращается на страницу сервиса и начинает работать.Основные вопросы, связанные с внедрением бесконтактной аутентификации, мы уже рассмотрели. Для каждого пользователя SafeNet Authentication Service предлагает такие аутентификаторы, которые в зависимости от условий эксплуатации позволяют как усилить функциональность аутентификации, так и сохранить удобство и простоту использования для пользователя. Администраторам SafeNet Authentication Service предлагает механизмы интеграции, которые позволят выполнить ее более чем в 90% случаев прямо из коробки. Остается один немаловажный вопрос — это ввод в эксплуатацию и поддержка сервера аутентификации.Для снижения нагрузки на отдел технической поддержки и ускорения решения вопросов, связанных с аутентификаторами пользователей, решение SafeNet Authentication Service предоставляет портал самообслуживания. Там пользователь может самостоятельно, без привлечения сил IT-специалистов, решить такие задачи, как запрос аутентификатора, синхронизация аутентификатора в случае рассинхронизации токена, изменение значения PIN-кода, траектории для графического аутентификатора или личных параметров пользователя. Дополнительно портал может быть кастомизирован (оставлены только те функции, которые действительно нужны для пользователя), брендирован (на портале можно разместить логотип, использовать стили и цвета графического интерфейса, принятые в компании), локализован (все записи могут быть переведены на русский язык и переименованы для упрощения взаимодействия пользователей с порталом самообслуживания).Отдельно стоит отметить процедуру назначения аутентификаторов пользователям. Этот процесс происходит «по воздуху», то есть пользователь самостоятельно может выполнить процедуру активации токена и сразу же приступить к работе. Для клиента SafeNet Authentication Service все выглядит не сложнее регистрации в социальных сетях. Администратор SafeNet Authentication Service или же сама система SafeNet Authentication Service в случае выполнения правил автоматического назначения аутентификатора отправляет пользователю почтовое сообщение со ссылкой на активацию токена. Ему необходимо перейти по ссылке и в случае аппаратного токена ввести его серийный номер и значение одноразового пароля для синхронизации с сервером, а в случае с графическим токеном — задать траекторию, во всех остальных случаях система все сделает сама. С учетом времени развертывания сервера SafeNet Authentication Service и данной процедуры активации аутентификаторов настроить механизм двухфакторной аутентификации для 20000 пользователей займет не более 15 минут. ВыводыРешения Gemalto позволяют организовать аутентификацию пользователей, заменив устаревшую и неэффективную базовую аутентификацию по логину и паролю на полноценную двухфакторную аутентификацию. Для определенных отраслей применение двухфакторной аутентификацией является обязательным в соответствии с требованиями регуляторов (например, в соответствии с методическим документом ФСТЭК России «Меры защиты информации в государственных информационных системах» или банковским стандартом PCI DSS 3.2). При этом необходимо отметить, что все рассмотренные в статье решения сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России.

Читать далее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Сообщения

    • Ego Dekker
      ESET Online Scanner 4.0.1  (Windows 10/11, 64-разрядная)
                                                                                  ●
              Руководство пользователя ESET Online Scanner 4  (PDF-файл)
    • Ego Dekker
      ESET Cyber Security был обновлён до версии 9.0.6700.
    • AM_Bot
      Теория звучит убедительно, но работает ли она на практике? Мы внимательно изучили Phishman 2.35 и решили не останавливаться на описании её возможностей. Вместо этого протестировали платформу на собственных сотрудниках и удивились, к каким результатам это привело.      1. Введение2. Методология тестирования Phishman 2.353. Первичное тестирование3.1. Подготовка шаблонов фишинговых сообщений, инфраструктуры рассылки3.2. Тестирование доставки и отражения результатов в статистике3.3. Результаты атак4. Обучение4.1. Формирование учебной группы4.2. Составление образовательной программы по повышению киберкультуры4.3. Процесс обучения и его результаты5. Повторное тестирование5.1. Результаты атак6. Подведение итогов6.1. Сложности, с которыми мы столкнулись7. Впечатления от проекта команды «АМ Медиа»7.1. Реакция сотрудников7.2. Реакция организаторов7.3. Сотрудничество с вендором8. ВыводыВведениеPhishman 2.35 — это система повышения осведомлённости пользователей в сфере ИБ. Она помогает развивать киберкультуру и формировать у сотрудников устойчивые навыки безопасной работы с информацией, цифровыми сервисами и корпоративными ресурсами. В процессе обучения сотрудники учатся распознавать актуальные сценарии атак, закрепляют правильные модели поведения и в результате реже становятся причиной инцидентов, связанных с человеческим фактором.В первой части обзора Phishman 2.35 мы рассмотрели платформу с точки зрения её возможностей. Теперь пришло время проверить, как всё это работает на практике. За время проекта мы не только оценили эффективность различных сценариев, но и столкнулись с рядом особенностей, которые невозможно увидеть в документации. Одни из них влияли на ход тестирования, другие оказались скорее организационными нюансами, о которых стоит знать заранее.Методология тестирования Phishman 2.35В процессе работы с киберкультурой «АМ Медиа» мы будем использовать следующие метрики:Обученность. Отражает уровень знаний сотрудников в области ИБ. Показатель растёт, когда сотрудники осваивают темы: реагирование на инциденты, защита от социальной инженерии и другие критически важные компетенции.Иммунность. Показывает, как сотрудники применяют знания на практике. Она повышается, когда демонстрируется способность распознавать угрозы и правильно на них реагировать в реальных сценариях.Киберосознанность — итоговая метрика. Объединяет знания и практические навыки, показывая, насколько сотрудники в целом устойчивы к киберугрозам и действуют корректно при их возникновении.Прежде чем оценивать эффективность работы системы, необходимо определить отправную точку. Первичное тестирование определит, на какие сценарии реагирует каждый сотрудник, где чаще всего допускаются ошибки и какие темы требуют дополнительного развития. На основе этих данных формируется индивидуальная программа обучения: сотрудники проходят персонализированные курсы, выполняют практические задания и тесты, которые помогают устранить выявленные пробелы и закрепить необходимые навыки. В процессе обучения повышается уровень обученности, а закрепление знаний через практику влияет на показатель иммунности. После завершения обучения мы проведём повторное тестирование, которое покажет, какие изменения произошли по всем ключевым метрикам.Заключительный этап — сравнение результатов первичного и повторного тестирования. Здесь станет понятно, насколько вырос уровень киберкультуры сотрудников: изменилось ли их отношение к вопросам ИБ, стали ли они увереннее распознавать угрозы и чаще принимать безопасные решения в ситуациях, где раньше могли допустить ошибку.В качестве основного канала для рассылки фишинга выбрали электронную почту. Причина очевидна: именно она остаётся основным способом первичного контакта злоумышленников с сотрудниками и доставки фишинговых сценариев. По имеющимся оценкам, более 90 % успешных кибератак начинаются с электронного письма, поэтому исключать этот канал из подобных проверок было бы некорректно.Первичное тестированиеРеальные фишинговые атаки почти никогда не строятся по универсальному шаблону: злоумышленники адаптируют содержание писем под роль человека в компании, его рабочие процессы и типовые задачи. Поэтому при выборе целевой аудитории мы разделили сотрудников по функциям и уровню доступа к корпоративным данным, а сам проект разбили на 3 последовательные волны с разным уровнем сложности.Подготовка шаблонов фишинговых сообщений, инфраструктуры рассылкиПосле определения целевой аудитории был проведён анализ структуры подразделений и рабочих процессов сотрудников. На этом этапе изучались:должностные обязанности;распределение зон ответственности;характер внутреннего взаимодействия между отделами;используемые адреса электронной почты;формат повседневной служебной переписки.Это позволило понять, какие сценарии коммуникации являются для сотрудников привычными и не вызывают подозрений.На основе собранных данных были подготовлены сценарии фишинговых сообщений. При разработке содержимого учитывались тематика рабочих задач, стиль корпоративного общения, оформление внутренних уведомлений и типовые причины отправки писем внутри организации. Основная задача заключалась в том, чтобы письмо воспринималось как стандартное рабочее сообщение, соответствующее реальным бизнес-процессам заказчика.Волна 1. Первая волна была построена как массовый фишинг. Сценарий — сверка графика отпусков. Для атаки создавали и настраивали пользовательский шаблон. Тип атаки — обычный, время начала рассылки — сразу, при запуске атаки.На этом этапе проверялась базовая реакция сотрудников на привычные рабочие триггеры и способность распознавать типовые признаки фишинга без привязки к конкретному подразделению. Рисунок 1. Шаблон для первой волны Рисунок 2. Вид фишингового письма из первой волны в почте Волна 2. Для каждого отдела были подготовлены письма, основанные на реальных рабочих процессах, характерных запросах и ситуациях, с которыми сотрудники регулярно сталкиваются в своей деятельности. Для атаки создали и настроили пользовательский шаблон, где-то добавили немного визуального оформления. Время начала рассылки — по запланированному времени. Рисунок 3. Пример шаблона из второй волны для отдела «Продажи» Рисунок 4. Вид фишингового письма из второй волны для отдела «Продажи» Волна 3. Здесь моделировались уже более сложные сценарии целевого фишинга (spear phishing). В письмах использовались специальные формулировки, элементы корпоративного брендирования. На этом этапе проверялась не только внимательность сотрудников, но и способность замечать менее очевидные признаки атаки в условиях, максимально приближённых к реальной целевой компрометации.За основу брали системный брендированный шаблон «Яндекс ID», добавили фишинговую форму и скорректировали немного её содержание. Тип атаки — обычный, время начала рассылки — по запланированному времени. Рисунок 5. Пример шаблона из третьей волны Рисунок 6. Вид фишингового письма из третьей волны При переходе по ссылке открывалась фишинговая страница. Рисунок 7. Фишинговая страница Тестирование доставки и отражения результатов в статистикеДалее была подготовлена инфраструктура рассылки. После её настройки проводилось тестирование доставки сообщений. Проверялась доставка писем во входящие сообщения почтовых клиентов, анализировалась реакция антиспам-механизмов в почте, а также контролировалась корректность работы механизмов отслеживания действий пользователей. Рисунок 8. Результаты тестирования доставки и отображения сообщений в почте Тестирование прошло успешно.После завершения проверки была сформирована последовательность отправки сообщений по заранее определённым волнам. Такой подход позволил распределить нагрузку, контролировать ход тестирования и отслеживать реакцию сотрудников на различных этапах проведения проверки. Рисунок 9. Активные мероприятия Результаты атакБыли получены следующие результаты:Иммунность — 81 %. Хороший иммунитет, большинство реагирует правильно. Охват аудитории (повторно попались на фишинг) — 71 %.Уровень риска — 8, средний. Устойчивость формируется, но есть ещё риски. Рисунок 10. Общая информация после проведения первичного тестирования Самый низкий уровень иммунности — около 50 %, после первых двух волн атак. Рисунок 11. График иммунности во время первичного тестирования Далее — сформировали в системе отчёт по скомпрометированности сотрудников, на основании которого выполнили самостоятельный анализ результатов по отделам без учёта результатов тестирования шаблонов атак. Рисунок 12. Отчёт по скомпрометированности всех сотрудников в Phishman 2.35 Таблица 1. Результаты первичного тестирования по отделамОтделЗаполнили формуОткрыли вложенияОткрыли ссылкуДокументооборот04,76 %4,76 %Продажи04,76 %9,52 %Продюсеры 0023,8 %Редакция0019,04 %Руководитель000 ОбучениеПервичное тестирование завершено, поэтому следующим этапом стало определение группы риска и формирование программы обучения.Формирование учебной группыНа этапе отбора рассматривались два варианта формирования учебной группы. Первый предполагал использование показателя иммунности сотрудников. Второй вариант заключался в создании правила, автоматически формирующего список сотрудников, которые были скомпрометированы в ходе проведённых проверок. Этот подход позволял сразу получить выборку пользователей, продемонстрировавших наибольшую подверженность атакам, без ожидания обновления показателей.Был выбран второй вариант. На основании созданного правила была сформирована группа для обучения: в неё вошли люди, которые были скомпрометированы в ходе первичного тестирования. Рисунок 13. Создание правила для выявления группы риска Рисунок 14. Отчёт по отработанному правилу для выявления группы риска Отдельно была сформирована группа сотрудников, успешно распознавших фишинговую атаку, для участия в обучении, направленном на поддержание киберкультуры.Составление образовательной программы по повышению киберкультурыПопавшиеся сотрудники были включены в отдельную учебную группу, для которой сформировали персональную образовательную траекторию. В неё вошли 3 микрокурса по фишингу и 1 курс по информационной безопасности. Содержание траектории было направлено на повышение устойчивости к методам социальной инженерии и снижение вероятности компрометации учётных данных. Рисунок 15. Заполнение параметров обучения сотрудников Рисунок 16. Составление учебной программы Отдельно была запущена программа обучения для сотрудников, которые не попали в выборку по результатам правила.Процесс обучения и его результатыПервый отчёт мы сформировали через 2 дня после запуска обучения, что позволило получить предварительную оценку вовлечённости сотрудников. Анализ данных показал, что наибольшую активность на начальном этапе продемонстрировали сотрудники, которые попались на фишинг. Рисунок 17. Промежуточный анализ обучения Через неделю после запуска обучения провели повторный анализ прогресса, включая оценку прохождения курсов и выявление участников, не приступивших к обучению. Рисунок 18. Отчёт по динамике обучения в Phishman 2.35 Анализ показал, что часть сотрудников не завершила обучение в установленный срок. Для обеспечения максимального охвата было принято решение о продлении сроков прохождения курсов. Рисунок 19. Продление и корректировка процесса обучения В результате фактическая продолжительность обучения составила 2 недели, что превысило первоначально установленный срок в одну неделю. Но и этого времени не хватило нашим сотрудникам. Чтобы узнать, кто оказался более ответственным, воспользовались возможностями правил. Рисунок 20. Пример настройки правила по выявлению сотрудников, прошедших обучение В результате была получена информация о сотрудниках, полностью и частично прошедших обучение. Рисунок 21. Отчёт по сработанному правилу по выявлению сотрудников, прошедших обучение Рисунок 22. Отчёт по сработанному правилу по выявлению сотрудников, частично прошедших обучение Результаты обучения:полностью прошли обучение — 52 %;частично — 22 %;не прошли обучение — 26 %.Мы проанализировали список сотрудников, не приступивших к обучению, и выяснили, что это те, кто не попался на фишинг во время первичного тестирования.Среди сотрудников, которые попались на фишинг, 80 % прошли обучение, остальные — прошли его частично. Рисунок 23. Результаты обучения сотрудников «АМ Медиа» Вместе с тем за этот период были зафиксированы положительные изменения в ключевых показателях: уровень обученности достиг 9 319 баллов, а показатель киберосознанности — 7 561 баллов. Несмотря на положительную динамику, полученные значения оставались гораздо ниже целевых ориентиров, что свидетельствует о необходимости дальнейшей работы по повышению вовлечённости сотрудников и развитию киберкультуры.Повторное тестированиеПовторное тестирование проводилось по тем же этапам, что и первичное: подготовка шаблонов, тестирование и проведение атак. Как и на первом этапе, основной задачей было сделать письмо максимально похожим на стандартную рабочую переписку, соответствующую реальным бизнес-процессам нашей компании.Подготовительный этап повторного тестирования потребовал дополнительных временных затрат, связанных с регистрацией новых доменов и расширением сценариев атак с учётом результатов первичного тестирования.Волна 1. Сценарии формировались не только для отдельных подразделений, но и адресно для конкретных сотрудников, что позволило повысить реалистичность и точность имитации фишинговых атак. Запустили несколько атак, для каждой из них были разработаны индивидуальные шаблоны электронных писем и соответствующие фишинговые формы. Тип атаки — обычный, время начала рассылки — по запланированному времени. Рисунок 24. Пример фишингового письма для первой волны Рисунок 25. Пример фишинговой формы для письма из первой волны Волна 2. Вторая волна представляла собой массовую фишинговую кампанию. Для неё был создан и настроен пользовательский шаблон, основанный на триггерах срочности и страхе финансовых потерь. Тип атаки — обычный, время начала рассылки — сразу, при запуске атаки. Рисунок 26. Пример фишингового письма для второй волны Тестирование доставки писем и корректности отражения результатов в статистике прошло успешно.Результаты атакВ повторном тестировании приняли участие уже 23 человека. Увеличение числа участников на 2 человека связано с подключением новых сотрудников к нашему эксперименту. Резких скачков иммунности здесь не наблюдалось. Рисунок 27. График иммунности во время повторного тестирования Для дополнительной оценки мы и здесь также выполнили самостоятельный анализ результатов по отделам без учёта результатов тестирования шаблонов атак. Таблица 2. Результаты повторного тестирования по отделамОтделЗаполнили формуОткрыли вложенияОткрыли ссылкуДокументооборот000Продажи008,7 %Продюсеры 008,7 %Редакция8,7 %08,7 %Руководитель000 Мы также посмотрели, как себя показали сотрудники, которые не прошли обучение, в повторном фишинговом тесте. По данным отчёта, в первой волне повторного тестирования на фишинг попались 40% из всех, кто не обучался. Рисунок 28. Поиск информации о сотруднике в отчёте по атакам Подведение итогов После завершения всех этапов эксперимента мы получили следующие показатели:Иммунность — 76 %. Хороший иммунитет, большинство реагирует правильно. Охват аудитории (повторно попались на фишинг) — 91,3 %.Уровень риска — 7, средний. Рисунок 29. Информационная панель Phishman 2.35 после завершения эксперимента После обучения и повторного тестирования добавились другие показатели:Обученность — 11 / 100. Знания отсутствуют, обучение следует начать с базового уровня.Киберосознанность — 10 / 100. Низкий уровень, сотрудники не знают, как действовать в случае угроз.Часть результатов сравнили и представили их в таблице ниже. Таблица 3. Сравнение показателей киберкультуры до и после обученияПоказательДо обученияПосле обученияОбученность09319Иммунность81 %76 %Киберосознанность 07561Охват аудитории (повторно попались на фишинг)71 %91,3 %Уровень риска87 Также проанализировали действия сотрудников после обучения и сравнили их с результатами первичного тестирования. Таблица 4. Сравнение действий сотрудников до обучения и послеОтделЗаполнили формуОткрыли вложенияОткрыли ссылкуДо обученияПосле обученияДо обученияПосле обученияДо обученияПосле обученияДокументооборот004,76 %04,76 %0Продажи004,76 %09,52 %8,7 %Продюсеры 000023,8 %8,7 %Редакция08,7 %0019,04 %8,7 %Руководитель000000 Рисунок 30. Процент попавшихся на фишинг до обучения и после по отделам Если во время первичного тестирования попалось 22 % участников, то после обучения этот показатель уменьшился и стал 12 %. Рисунок 31. Общий процент попавшихся на фишинг до обучения и после Результаты повторного тестирования показали, что, несмотря на заметное снижение количества взаимодействий с фишинговыми письмами, часть сотрудников по-прежнему выполняет действия, свидетельствующие о подверженности атакам. Это ожидаемый результат, поскольку киберкультуру невозможно сформировать за столь короткое время. Речь идёт о длительном процессе, который требует регулярной работы как со стороны специалистов по информационной безопасности, так и со стороны самих сотрудников.Наш эксперимент позволил проверить знания сотрудников, провести обучение и затем оценить, насколько полученные знания закрепились на практике. Однако с точки зрения развития киберкультуры — это лишь один из этапов работы, а не её завершение.Сложности, с которыми мы столкнулисьОсобенность нашего эксперимента — организация предварительного тестирования. Перед запуском каждой атаки мы проверяли её работу на собственном аккаунте, чтобы убедиться в корректной отработке сценария на стороне пользователя. Такие проверки попадали в общую статистику системы и оказывали влияние на итоговые показатели. Возможность исключить подобные события из расчётов отсутствует. Согласно комментариям вендора, для этих целей следует использовать отдельный тестовый стенд. Поэтому мы вели дополнительно самостоятельный анализ результатов эксперимента.Отдельные сложности возникли на этапе обучения сотрудников. Завершить обучение в установленные сроки не удалось из-за человеческого фактора. Не все участники смогли своевременно пройти назначенные материалы, что потребовало увеличения периода обучения и дополнительного контроля за его прохождением.Впечатления от проекта команды «АМ Медиа»Проведение тестирования не вызвало негативной реакции со стороны сотрудников. Хотя фишинговые сообщения активно обсуждались внутри коллектива, жалоб руководству или недовольства вида «зачем вообще было устраивать такую проверку» не возникло. Основной интерес был сосредоточен вокруг самих писем и попыток понять, что именно происходит.Реакция сотрудниковОдним из самых любопытных наблюдений стала реакция сотрудников после первой волны первичного тестирования. Полученные фишинговые сообщения быстро стали предметом обсуждения: сотрудники пересылали их друг другу, задавали вопросы коллегам и пытались разобраться, что происходит.Некоторые пошли ещё дальше и вступали в переписку с отправителем, воспринимая фишинговые письма как реальные рабочие сообщения. Это наглядно показало не только убедительность используемых сценариев, но и то, что практическое столкновение с угрозой вовлекает сотрудников в тему ИБ гораздо сильнее, чем абстрактные примеры из учебных материалов. Во время повторного тестирования такой реакции уже не возникло.Реакция организаторовЕсли для большинства сотрудников тестирование выглядело как неожиданно появившиеся письма в почте, то для команды, которой было поручено тестирование Phishman 2.35 этот проект сопровождался совсем другими эмоциями. Подготовка сценариев, запуск атак и ожидание результатов вызывали ощутимое волнение. Оказалось, что смотреть на ситуацию глазами злоумышленника не так просто, как может показаться со стороны. Приходилось постоянно задавать себе вопросы: какой сценарий покажется правдоподобным, что привлечёт внимание сотрудника, а что, наоборот, вызовет подозрения.Самыми напряжёнными были дни первой волны тестирования. На этом этапе ещё не было понимания, как сотрудники отреагируют на рассылки, насколько убедительными окажутся сценарии и не вызовет ли проверка негативной реакции внутри коллектива. С каждой новой зафиксированной активностью интерес смешивался с тревогой, а результаты ожидались едва ли не с большим нетерпением, чем сам запуск кампании.После завершения эксперимента стало легче: всё задуманное удалось реализовать, результаты были получены и проанализированы. Тем не менее полностью избавиться от мыслей о проделанной работе не получилось. Время от времени возвращаешься к отдельным этапам и задаёшься вопросом: а стоило ли сделать именно так? Может быть, какой-то сценарий можно было построить иначе, а какие-то решения принять по-другому?Наверное, это естественная часть любого практического проекта. Когда работа заканчивается, появляется возможность посмотреть на неё со стороны и критически оценить собственные решения. Именно в такие моменты часто приходят идеи, которые помогают сделать следующие проекты лучше.Сотрудничество с вендоромВ ходе подготовки и проведения эксперимента иногда возникали вопросы, связанные с настройкой платформы, особенностями реализации отдельных сценариев и интерпретацией результатов. Для их решения использовались как переписка, так и рабочие созвоны. Запросы обрабатывались оперативно, что позволяло своевременно получать необходимую информацию и не допускать задержек в выполнении работ. Поддержка была доступна не только в рабочее время, но и в выходные дни.ВыводыПовторное тестирование показало, что тщательно подготовленные и персонализированные фишинговые атаки значительно эффективнее. При наличии качественной разведки злоумышленники способны подобрать убедительный сценарий практически для любого сотрудника. А если специалист может ошибиться, то сотруднику, который не занимается вопросами ИБ каждый день, сделать это ещё проще.Работа в сфере информационной безопасности или информационных технологий сама по себе не защищает человека от фишинга, социальной инженерии и других современных атак. Мы убедились в этом на собственном опыте: даже профильные знания не гарантируют, что человек не попадется на хорошо продуманную атаку. Злоумышленники постоянно меняют сценарии, поэтому знания, полученные однажды, быстро устаревают.При помощи эксперимента мы не только проверили, насколько сотрудники готовы распознавать атаки, но и поняли, как с помощью Phishman 2.35 можно сделать работу по развитию киберкультуры системной. Вместо отдельных курсов появился понятный цикл: смоделировать атаку, оценить реакцию, провести обучение и проверить, изменилось ли поведение участников. При необходимости — повторить или скорректировать процесс при помощи рекомендаций платформы. Результаты фиксируются автоматически, поэтому можно видеть, какие темы требуют больше внимания, и развивать киберкультуру на основе реальных данных, а не предположений.Читать далее
    • PR55.RP55
    • santy
      RP55, есть у тебя ТГ?
×