Новые возможности АПК Периметр 5.0 для защиты от DDoS - Выбор корпоративных средств защиты - Форумы Anti-Malware.ru Перейти к содержанию
AM_Bot

Новые возможности АПК Периметр 5.0 для защиты от DDoS

Recommended Posts

AM_Bot
Новые возможности АПК Периметр 5.0 для защиты от DDoS
Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») выпустил пятую версию аппаратно-программного комплекса «Периметр». Комплекс представляет собой решение для защиты от сетевых атак отказа в обслуживании (DDoS-атаки) на сетях оператора связи.    ВведениеНовая функциональность АПК «Периметр» 5.0Обнаружение атак и сокращение времени обнаруженияОбъединение векторов DDoS-атакМногоуровневое подавление DDoS-атакИндивидуальная настройка методов подавления различных векторов атакРабота с трафиком HTTPSВзаимодействие с клиентским устройствомРасширение отчетной информацииПолная поддержка «горячего» резервированияТранзакционная модель изменения конфигурацииОбратное разрешение IP-адресовВыводы ВведениеПятая версия аппаратно-программного комплекса «Периметр» получила обновленные механизмы обнаружения и подавления, позволяющие эффективно реагировать на современные угрозы DDoS-атак. Новая функциональность АПК «Периметр» 5.0:обнаружения DDoS-атак на основе сигнатур;оптимизация механизмов и сокращение времени обнаружения атаки до 20 секунд;объединение векторов, идущих на один защищаемый объект, в рамках одной DDoS-атаки;многоуровневое подавление DDoS-атаки;индивидуальная настройка методов подавления векторов;расшифровка HTTPS-трафика и применение к нему методов фильтрации протокола HTTP;расширение взаимодействия операторского и клиентского устройства;расширение отчётной информации;полная поддержка «горячего» резервирования;транзакционная модель изменения конфигурации;возможность обратного разрешения IP-адресов источников и назначений трафика атаки. Обнаружение атак и сокращение времени обнаруженияВ новой версии обнаружение атак осуществляется на основе сигнатур, создаваемых администратором комплекса. Каждая сигнатура описывает вектор атаки: набор характеристик трафика атаки на специальном языке описания сигнатур.В качестве вектора атаки может быть задан как определенный класс атак, например, TCP flood attack или UDP amplification attack, так и конкретные атаки в пределах одного класса, например, NTP amplification, SSDP amplification или ping flood (ICMP echo-request flood), Smurf/Amplification attack, Common ICMP flood.Администратору комплекса доступно 100 сигнатур, которые могут быть адаптированы с учетом потребностей защищаемых клиентов, а индивидуальная настройка пороговых значений трафика для отдельных векторов атак позволяет уменьшить вероятность ложных обнаружений, учитывая характер трафика защищаемых клиентов.Комплекс позволяет обнаруживать DDoS-атаку при значительном превышении пороговых значений трафика не позднее чем через 20 секунд после поступления информации о трафике атаки. Объединение векторов DDoS-атакОбнаруженные комплексом векторы атак, направленные на один узел сети (или одну группу узлов сети при работе детектора в режиме объединения трафика хостов), могут быть объединены в рамках одной атаки. Информация как по трафику атакуемого узла (группы узлов), так и по выявленным векторам атак отображается на одном экране, что позволяет определить характеристики трафика, которые вносят наибольший вклад в трафик атаки, в том числе и по отдельным векторам атак. Эта информация позволяет оптимально подавлять атаки, минимизируя влияние на трафик легитимных пользователей. Рисунок 1. Объединение векторов DDoS-атак  Многоуровневое подавление DDoS-атакДля подавления атак используется система фильтрации комплекса и возможности маршрутизирующего оборудования (BGP FlowSpec и Blackhole). Новая версия позволяет использовать эти инструменты совместно как в ручном, так и в автоматическом режимах. Это дает возможность организовать многоуровневую защиту клиента: при различных уровнях опасности атаки будут использоваться различные инструменты подавления.Например, атаки на защищаемый ресурс, не превышающие 10 Гбит/с, фильтруются на системе очистки. При увеличении объема атаки до 20 Гбит/с, фильтрация выполняется с применением инструмента BGP FlowSpec. При увеличении объема атаки свыше 80 Гбит/с, применяется инструмент Blackhole. Индивидуальная настройка методов подавления различных векторов атакВ новой версии расширены возможности автоматического противодействия DDoS-атакам. Доступен выбор способов индивидуальной фильтрации для каждой сигнатуры (вектора) атаки. При обнаружении вектора будут включаться только те методы, которые эффективны при его подавлении.Например, если атака начинается с вектора TCP SYN flood, то при фильтрации комплекс задействует настроенные для этого вектора атаки методы (например, метод syn-cookie). При развитии атаки и появлении дополнительного вектора NTP-amplification комплекс добавит к фильтрации методы по этому вектору (например, фильтрация по протоколу и порту источника на системе фильтрации или правила BGP-Flowspec). При завершении вектора атаки, методы по нему будут выключены.В случае необходимости, пользователь может вмешаться в процесс автоматической фильтрации и внести дополнительные изменения.Данные механизмы позволяют выполнять фильтрацию, которая гибко адаптируется под развитие DDoS-атаки. Работа с трафиком HTTPSАПК «Периметр»  позволяет эффективно защищать web-серверы как от объемных DDoS-атак, направленных на исчерпание полосы пропускания каналов связи или ресурсов сетевого оборудования, так и от атак уровня приложений, направленных на ресурсы самого web-сервера, в том числе и от медленных атак. Поскольку подавляющее большинство web-серверов использует в качестве протокола взаимодействия с клиентом HTTPS, в новой версии реализован механизм расшифровки HTTPS-трафика. Это позволяет применять методы анализа и фильтрации протокола HTTP к расшифрованному трафику.Например, если защищаемый ресурс предоставляет web-сервис по протоколу HTTPS, то для защиты этого сервиса можно использовать расшифровку трафика и применение к нему методов аутентификации пользователей (HTTP-аутентификация), а также ведение HTTP-журнала и построение статистики запросов и ответов для определения источников, атакующих сервис. Взаимодействие с клиентским устройствомУправление операторским комплексом осуществляет команда инженеров оператора связи и решает следующие задачи по защите от DDoS-атак:предоставление клиентам услуг защиты;защита большого количества клиентов;подавление атак большого объема на системе очистки и границе сети. Рисунок 2. Операторский комплекс  Если у клиента оператора связи есть потребность самостоятельно выполнять полную или частичную защиту собственных ресурсов, а также иметь возможность при необходимости воспользоваться ресурсами операторского комплекса, он может воспользоваться решением «Скаут», разработанным в ООО «Гарда Технологии». Рисунок 3. Схема работы решения «Скаут»  Решение «Скаут»:позволяет выполнять защиту на этапе установки TCP-соединений путем полного проксирования с минимальной задержкой на аутентификацию;аналогично операторскому комплексу, «Скаут» выполняет защиту шифрованного трафика как за счет контроля устанавливаемых SSL-соединений, так и за счет расшифровки SSL-трафика и применения к нему различных методов фильтрации протоколов уровня приложений: HTTP, DNS, SIP и т.д.находится под управлением клиента, что позволяет избежать передачи конфиденциальной информации, например, сертификатов безопасности web-серверов третьим лицам;может взаимодействовать с операторским АПК «Периметр» в случае необходимости подавления атак большого объема с использованием центров очистки оператора связи, а также инструментов подавления на границе сети оператора. Рисунок 4. Взаимодействие «Скаута» и оператора связи  Атаки небольшого объема фильтруются на стороне клиента. Рисунок 5. Фильтрация на стороне клиента  В случае появления атак, фильтрация которых требует больших ресурсов, отправляется запрос операторскому комплексу. Рисунок 6. Операторский комплекс выполняет фильтрацию  В новой версии операторский комплекс кроме запроса на подавление атаки через центр очистки оператора принимает от клиентского устройства:области адресного пространства клиента, к которым необходимо применить фильтрацию;черный и белый списки адресов, которые могут быть использованы при фильтрации в центре очистки оператора. Расширение отчетной информацииВ набор аналитических отчетов АПК «Периметр» 5.0 добавлены отчеты:по аппроксимации объемов IPv6-трафика на будущие периоды времени;о транзитном трафике (по приложениям, странам, сетевым элементам, протоколам, автономным системам);о трафике виртуальных сетей (VPN). Полная поддержка «горячего» резервированияКаждый модуль АПК «Периметр» обладает возможностью «горячего» резервирования. При отказе модуля, происходит автоматическое переключение на резервный. Это позволяет обеспечивать высокую отказоустойчивость комплекса. Транзакционная модель изменения конфигурацииВ АПК «Периметр» добавлен режим работы, в котором каждое изменение конфигурации фиксируется для подтверждения администраторами комплекса. Изменения могут быть применены или отменены. Транзакционная модель позволяет контролировать изменения, вносимые в конфигурацию комплекса, не допуская применение случайных или недопустимых изменений, а также выполнять одновременное применение изменений, сделанных через графический интерфейс. Например, создание защищаемого объекта, настройка для него параметров детектирования и подавления, настройка уведомлений для клиента, - всё это будет применено в рамках одного изменения конфигурации. Обратное разрешение IP-адресовТакая функция позволяет получать дополнительную информацию об IP-адресах, используя сервисы DNS и WHOIS для источников и получателей трафика. Например, для IP-адреса источника можно получить полное доменное имя, используя сервис DNS, а также информацию о регистраторе и принадлежности к сетевому префиксу, используя сервис WHOIS. ВыводыАПК «Периметр» позволяет обнаруживать DDoS-атаки на сетях операторского класса, корпоративных сетях, сетях центров обработки данных с объемами сетевого трафика от единиц Гбит/с до десятков Тбит/с.Кластеры очистки, входящие в состав АПК «Периметр», позволяют защищаться от DDoS-атак объемом до 640Гбит/с.

Читать далее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Сообщения

    • Ego Dekker
      Домашние антивирусы для Windows были обновлены до версии 19.0.14.
    • PR55.RP55
      Microsoft ускоряет Проводник в Windows 11 с помощью предзагрузки https://www.comss.ru/page.php?id=18618
    • AM_Bot
      Вендор Crosstech Solutions Group выпустил решение для защиты контейнерной инфраструктуры Crosstech Container Security (CTCS). Оно обеспечивает безопасность контейнерных сред: от сканирования образов до контроля запуска рабочих нагрузок и реагирования на инциденты в средах выполнения.      ВведениеФункциональные возможности Crosstech Container Security2.1. Анализ и контроль безопасности образов2.2. Контроль запуска контейнеров2.3. Безопасность в средах выполнения (Runtime Security)2.4. Безопасность окружения2.5. Внешние интеграцииАрхитектура Crosstech Container Security3.1. Основные компоненты Crosstech Container SecurityСистемные требования и лицензирование Crosstech Container Security4.1. Лицензирование4.2. Требования к аппаратной части4.3. Требования к программной части4.4. Процесс установкиСценарии использования5.1. Сценарий №1. Сканирование образов5.2. Сценарий №2. Политики безопасности образов контейнеров5.3. Сценарий №3. Контроль запуска контейнеров5.4. Сценарий №4. Мониторинг безопасности сред выполненияВыводыВведениеРоссийский рынок контейнерных разработок постоянно растёт. В 2024 году затраты на ПО для контейнеризации достигли 3 млрд рублей — это на 66 % больше, чем в 2023. Контейнерные технологии ускоряют процессы разработки, экономят ресурсы компаний, поэтому их всё чаще внедряют в свою работу ИТ-департаменты.Вместе с ростом масштабов контейнеризации увеличивается и поверхность атак: уязвимости в образах, ошибки конфигураций, несанкционированные действия внутри контейнеров. Crosstech Container Security помогает компаниям выстраивать комплексную систему защиты контейнерной инфраструктуры.Функциональные возможности Crosstech Container SecurityCrosstech Container Security объединяет функции анализа, мониторинга и управления безопасностью контейнерных сред. Решение охватывает весь жизненный цикл контейнера — от момента его создания до удаления. Продукт помогает DevSecOps-командам выявлять уязвимости, проверять конфигурации, контролировать сетевую активность и реагировать на инциденты в режиме реального времени.Анализ и контроль безопасности образовCrosstech Container Security интегрируется с реестрами хранения образов и позволяет проводить их сканирование как в ручном режиме, так и по расписанию. В результате анализа система обнаруживает дефекты в образах: уязвимости, неправильные конфигурации, секреты, а также фиксирует используемые в образах OSS-лицензии для пакетов и библиотек. По каждому найденному дефекту предоставляется детальная информация.CTCS поддерживает экспорт SBOM в форматах SPDX и CycloneDx, что упрощает аудит и обмен данными с другими решениями. Интерфейс продукта предоставляет визуализацию образов с маппингом (сопоставлением данных) на дефекты безопасности. CTCS также осуществляет дискаверинг (обнаружение) образов, располагающихся в защищаемых кластерах и на standalone-хостах.Для автоматизации контроля доступны настраиваемые политики безопасности образов, разделяемые по критериям:наличие уязвимостей в образах контейнеров выше заданной оценки критичности;наличие уязвимостей в образах контейнеров согласно заданным идентификаторам;обнаружение root в Dockerfile;возможность указания перечня образов, на которые будет распространяться созданная политика безопасности образов.При нарушении хотя бы одного из критериев политики администратор получает уведомление в интерфейсе CTCS и может оперативно принять меры: заблокировать образ, исключить его из деплоя или добавить в список исключений с указанием причины. Такой подход обеспечивает прозрачность процессов и повышает уровень доверия к среде разработки и эксплуатации.Контроль запуска контейнеровРешение обеспечивает контроль запуска контейнеров как в средах Kubernetes, так и на отдельных standalone-хостах в соответствии с заданными политиками безопасности. Это позволяет предотвращать запуск рабочих нагрузок, не соответствующих требованиям безопасности компании, ещё на этапе их инициализации.В зависимости от настроек администратор может выбрать режим реагирования: блокирование или оповещение о нарушении политики безопасности. Информация обо всех срабатываниях отображается в интерфейсе системы, обеспечивая прозрачность и возможность оперативного реагирования.Политики безопасности включают следующие критерии:попытка запуска контейнеров на базе образов, не соответствующих политикам безопасности;попытка запуска контейнеров из-под пользователя root;попытка запуска контейнеров с повышенными привилегиями ядра Linux;контроль запуска контейнеров на базе образов, не прошедших сканирование CTCS.Дополнительно решение поддерживает интеграцию с OPA Gatekeeper и имеет возможность создания и импорта политик через интерфейс CTCS.Безопасность в средах выполнения (Runtime Security)CTCS использует возможности инструмента Tetragon для создания и применения кастомных политик безопасности, позволяющих контролировать сетевые взаимодействия внутри контейнеров. Администраторы могут выбрать набор кластеров для распространения политик, что обеспечивает гибкость при внедрении требований безопасности.Вся информация о срабатываниях политик фиксируется в интерфейсе CTCS, предоставляя специалистам по информационной безопасности прозрачную картину активности в средах выполнения и возможность оперативного реагирования на инциденты.Безопасность окруженияРешение выполняет сканирование кластеров на соответствие стандартам конфигурирования CIS Kubernetes Benchmarks. Аналогично система проводит проверку standalone-хостов на соответствие CIS Docker Benchmarks. Дополнительно CTCS поддерживает сканирование конфигурационных файлов, расположенных в директориях нод кластеров, выполняя роль сканера на основе IaC (Infrastructure as Code, управление инфраструктурой через использование кода).Внешние интеграцииРешение поддерживает интеграцию с реестрами хранения образов, что обеспечивает доступ к актуальным данным для анализа и контроля безопасности контейнеров. Также CTCS поддерживает передачу журналов событий в системы сбора по протоколу Syslog для их централизованного хранения и обработки.Доступна интеграция с системой идентификации, управления доступом Keycloak с поддержкой OAuth и доменными службами каталогов. Это позволяет пользователям авторизовываться в интерфейсе системы через доменные учётные записи. Рисунок 1. Планы по развитию Crosstech Container Security Архитектура Crosstech Container SecurityАрхитектура CTCS реализована в формате однонаправленных соединений со стороны ядра системы в сторону агентов защиты (протокол TCP/IP), располагающихся в защищаемых кластерах. Такой подход позволяет использовать инстанс ядра в единственном экземпляре для инфраструктур, сегментированных по уровням доверия. Рисунок 2. Логическая архитектура Crosstech Container Security Основные компоненты Crosstech Container SecurityCTCS состоит из 3 основных компонентов:CTCS Core — группа микросервисов, отвечающая за управление системой: хранение данных, настроек, создание политик безопасности, бизнес-логика продукта, а также взаимодействие со смежными системами.CTCS Agent-Manager: модуль агент-менеджера реализован в формате оператора Kubernetes с целью контроля за установкой и изменениями кастомных ресурсов (custom resource definition, CRD), а также управления и передачи информации агент-воркерам, устанавливаемым на каждую защищаемую ноду в формате DaemonSet.CTCS Scanner — модуль, сканирующий образы контейнеров на уязвимости, неправильные конфигурации, конфиденциальные данные, информацию по OSS-лицензиям для пакетов и библиотек из состава образа, а также сканирующий кластеры на соответствие стандартам конфигурирования.Системные требования и лицензирование Crosstech Container SecurityПеред выбором модели лицензирования заказчикам рекомендуется оценить масштаб защищаемой инфраструктуры и нагрузку на кластеры. Crosstech Container Security предусматривает гибкий подход: ядро и агенты могут разворачиваться в разных сегментах сети, включая тестовые и продуктивные среды. Такой принцип позволяет оптимально распределять ресурсы и лицензии, избегая избыточных затрат.ЛицензированиеCTCS лицензируется по количеству защищаемых нод, на которые распространяются агенты защиты.В продукте реализовано гибкое лицензирование, которое позволяет заказчикам самостоятельно выбирать перечень защищаемых объектов. При достижении лимита по количеству лицензий, предусмотренных договором, администратор может отключить часть текущих объектов защиты и переназначить лицензии на новые кластеры и ноды. Рисунок 3. Включение/выключение агентов защиты Рисунок 4. Лицензии CTCS На странице лицензирования доступна подробная информация о параметрах действующей лицензии. Пользователь видит:количество оставшихся дней действия лицензии;количество нод, предусмотренных лицензией;актуальные данные о числе используемых нод в рамках лицензии;сведения о типе лицензии;информация о поставщике;информация о владельце лицензии.Рисунок 5. Страница «Лицензирование» Требования к аппаратной частиКластер, на котором производится установка CTCS, должен соответствовать минимальным характеристикам, приведённым ниже. Для определения значений millicpu (единицы времени процессора, эквивалентной тысячной части работы, которую может выполнить одно ядро CPU) рекомендуется воспользоваться документацией Kubernetes.Кластер, на который будет установлен helm-чарт ядра (без учёта сканера) должен иметь характеристики не ниже 8190 millicpu, 7410 MiB RAM.Для каждого экземпляра сканера: 3 CPU, 6 GB RAM, при добавлении дополнительных экземпляров значения увеличиваются пропорционально.В случае использования большего количества реплик значения пропорционально умножаются на их число. По умолчанию в чарте допускается до 6 реплик, что требует 18 CPU, 36 GB RAM.Каждый кластер для развёртывания чарт-агента должен иметь 2 CPU, 8 GB RAM.Необходимый минимум для каждой используемой СУБД PostgreSQL: 4 CPU, 8 GB RAM, 100 GB.Приведённые требования указаны для усреднённой конфигурации и могут быть изменены в зависимости от количества одновременных сканирований образов, генерируемых событий, деплоев, пространств имён (namespaces) и подов.Требования к программной частиДля корректной интеграции и работы приложение CTCS должно быть развёрнуто в кластере Kubernetes. При настройке системы в конфигурационном файле helm-чарта должны быть настроены необходимые параметры.Поддерживаемые контейнерные среды CRI (container runtime interface): containerd и docker.В момент выполнения инструкции на хосте администратора должны быть установлены следующие утилиты для выполнения установки:tar;helm;kubectl.Необходимые сервисы в инфраструктуре:PostgreSQL: рекомендуется размещать базу данных для хранения логов на отдельном инстансе от основной БД, чтобы избежать падения производительности основных операций при большом объёме логируемых событий;Keycloak (опционально, имеется возможность поставки в составе дистрибутива);Vault (опционально, имеется возможность использования стандартного объекта Kubernetes Secret).Требования к операционной системе и ядру:рекомендуется использовать ОС с версией ядра 5.4 или выше для обеспечения поддержки Tetragon;в ядре должна быть включена функция BTF;должны быть активированы модули eBPF и cgroup, а также корректным образом настроены или отключены модули безопасности Linux (LSM), контролирующие запуск eBPF-программ (в соответствии с официальной документацией Tetragon).Требования к версиям Kubernetes:центральная управляющая часть кластера – не ниже версии 1.23;дочерние кластеры – версия 1.23 или выше.Дополнительные требования:В кластере Kubernetes должен быть установлен, подключён и настроен storage class, в котором будет минимум 10 GB свободного места.В master-кластер должен быть установлен External Secrets (опционально).В дочерние кластеры должен быть установлен External Secrets (опционально).Во всех кластерах, где развёртывается ядро и агенты CTCS, должен быть установлен ingress-контроллер.Совокупность этих требований обеспечивает стабильную работу системы и корректное взаимодействие всех модулей CTCS. При соблюдении указанных параметров производительность решения остаётся предсказуемой даже при высокой интенсивности сканирований и большом количестве событий безопасности. Такой подход гарантирует надёжность, масштабируемость и устойчивость контейнерной инфраструктуры.Процесс установкиДля развёртывания CTCS вендор предоставляет архив, содержащий helm-чарты и образы системных контейнеров. При необходимости может быть предоставлена учётная запись для выгрузки дистрибутивов из репозиториев вендора напрямую.Сценарии использованияCrosstech Container Security закрывает ключевые задачи обеспечения безопасности контейнерных платформ — от анализа уязвимостей до защиты на уровне среды выполнения. Решение органично интегрируется в процессы DevSecOps и помогает компаниям повысить устойчивость инфраструктуры к современным киберугрозам без потери скорости разработки.Сценарий №1. Сканирование образовCTCS позволяет выполнять сканирование образов контейнеров, хранящихся как в интегрированных реестрах образов, так и локально в защищаемых кластерах. Рисунок 6. Подключённые реестры После интеграции с реестрами образов на вкладке «Образы» – «Реестры» отображается подключённый реестр и информация о хранящихся в нём образах. Реализовано в формате иерархии:Реестры.Название образа и количество его версий (тегов).Название образа и его версии.Карточка конкретного образа.Рисунок 7. Образ и список его версий Рисунок 8. Карточка образа На каждом уровне иерархии есть возможность запуска сканирования по требованию с выбором типа дефектов, которые будут учитываться в процессе сканирования. Дополнительно предоставляется общая информация об образе, данные о его соответствии установленным политикам, сведения о слоях образов с маппингом на обнаруженные дефекты. Рисунок 9. Слои образа На странице интеграций с реестрами в настройках доступно выставление расписания для проведения автоматизированного сканирования. Рисунок 10. Сканирование по расписанию Для работы с образами, обнаруженными локально в защищаемых кластерах, доступна отдельная вкладка «Образы» – «Локальные образы». Рисунок 11. Таблица локальных образов При запуске процесса сканирования доступен выбор ноды, на которой он будет проводиться. Если обнаруженный образ находится в интегрированном реестре, сканирование будет приоритетно выполняться на стороне ядра системы в рамках интеграции с реестром. Рисунок 12. Выбор нода для проведения сканирования Сценарий №2. Политики безопасности образов контейнеровВ рамках Crosstech Container Security реализовано создание политик безопасности для образов контейнеров. После их настройки система автоматически проверяет все известные образы на соответствие заданным критериям. По результатам проверки на карточке каждого образа отображается информация о соответствии или несоответствии политикам безопасности (Рисунок 7). Если образ нарушает несколько политик безопасности одновременно, в карточке отображается, какие именно политики безопасности были нарушены. Рисунок 13. Создание политики безопасности образов Сценарий №3. Контроль запуска контейнеровВ CTCS доступна интеграция с OPA Gatekeeper, обеспечивающая валидацию контейнерных деплоев и реагирование в соответствии с заданными политиками безопасности.При настройке политик безопасности доступен выбор режима реагирования — оповещение либо блокировка — а также определение перечня критериев безопасности, по которым будет осуществляться контроль. Рисунок 14. Таблица политик валидации и контроля запусков Политики безопасности могут создаваться по выделенным критериям (Рисунок 13) или импортироваться в виде кастомных политик (Рисунок 14). Рисунок 15. Создание политики валидации и контроля запусков Рисунок 16. Импорт кастомных политик безопасности Результаты срабатывания политик доступны в интерфейсе системы, что позволяет оперативно анализировать инциденты и корректировать настройки безопасности. Рисунок 17. Срабатывание политик валидации и контроля запусков Сценарий №4. Мониторинг безопасности сред выполненияВ текущей версии реализован мониторинг безопасности сред выполнения на базе Tetragon, что позволяет контролировать эксплуатацию рабочих нагрузок.В CTCS доступна форма для создания или импорта готовых политик безопасности с возможностью выбора области применения. Рисунок 18. Создание политики среды выполнения При срабатывании политик система отображает перечень событий в формате таблицы. Для каждого события можно перейти в режим детального просмотра, где отображается его идентификатор, дата и время создания, короткое описание и содержание в формате json. Рисунок 19. Событие срабатывания политики среды выполнения ВыводыАнализ решения Crosstech Container Security показал, что в версии 3.0.0 продукт предоставляет широкие функциональные возможности для защиты контейнерной инфраструктуры: от обеспечения безопасности образов контейнеров до контроля запуска и реагирования на нелегитимные процессы в средах выполнения в соответствии с политиками безопасности. CTCS также предоставляет инструменты для проведения сканирований защищаемых кластеров на соответствие стандартам конфигурирования, что повышает уровень безопасности контейнерной инфраструктуры.Достоинства:Архитектура. Благодаря однонаправленным соединениям со стороны ядра системы в сторону агентов защиты обеспечивается соответствие требованиям заказчиков, которые используют «Zero Trust»-модель на уровне сегментов инфраструктуры.Широкая площадь покрытия. CTCS обеспечивает контроль запуска контейнеров не только в рамках оркестратора Kubernetes, но и на отдельных хостах контейнеризации за счёт использования standalone-агентов.Гибкие возможности при работе с API. Весь функционал из веб-интерфейса CTCS также доступен для вызова через API, что позволяет специалистам заказчика решать нетривиальные задачи в рамках своей рабочей деятельности и интегрировать продукт в существующие процессы.Удобство при работе со сканированием образов. Иерархический подход обеспечивает гибкость при выборе области сканирования и повышает прозрачность анализа.Недостатки:Отсутствие возможности встраивания в процесс сборки (CI/CD) (планируется к реализации в первом квартале 2026 года).Отсутствие данных по ресурсам Kubernetes (Workloads, RBAC, Custom Resources, Feature Gates): планируется в 4-м квартале 2025 – 1-м квартале 2026).Отсутствие настройки гибкого разграничения прав доступа пользователей в интерфейс системы (реализация запланирована на первый квартал 2026).Отсутствие отчётности по результатам работы с системой (планируется в первом квартале 2026).Реклама, 18+. ООО «Кросстех Солюшнс Групп» ИНН 7722687219ERID: 2VfnxvVGwXfЧитать далее
    • demkd
    • PR55.RP55
      И ещё это: https://www.comss.ru/page.php?id=18330 Это и на работе Образов с Live CD может сказаться ?
×