‼️ 勒索軟體駭全台!又傳大企業受害,我國資安拉警報 ‼️
今早美國網路媒體 #BleepingComputer 率先披露(bit.ly/3xejmGi),一群使用勒索軟體Revil的駭客試圖勒索Apple要求其買回產品藍圖,更涉嫌從Apple筆電製造商廣達電腦的網路中竊取大量數據資料,並要求支付天價贖金。
根據該篇報導,#REvil 已在暗網上洩漏了十幾份MacBook組件的示意圖,儘管沒有跡象表明它們中的任何一個是Apple的新產品,但REvil駭客警告說,如果廣達不開始就贖金進行談判,「所有Apple設備的圖紙以及員工和客戶的所有個人數據將在隨後的銷售中發布」。而駭客要求廣達必須在4月27日之前以加密貨幣XMR支付5000萬美元,或者在倒計時結束後支付1億美元。
其實現在 #資安勒索 比大家以為的、檯面上看到的多很多,包括之前宏碁、仁寶都曾經遭到駭客鎖定攻擊並遭勒索贖金。即便是這麼大的公司,資安防護跟稽核都無法滴水不漏、防不勝防,一方面除了駭客的勒索手法與使用軟體持續進步外,另一方面則突顯我國企業資安人才缺乏與資安防護漏洞嚴重的問題。
#勒索軟體(Ransomware)是什麼?它是一種源於密碼病毒學(cryptovirology )的惡意軟體,除非向駭客支付贖金,否則它會威脅發布受害者的數據或永久阻止對目標檔案的訪問。儘管某些簡單的勒索軟體僅是鎖定系統,從而使技術高超的人不難解除,但更高級的惡意軟體使用一種稱為「加密病毒勒索」(cryptoviral extortion)的技術。它會加密受害者的文件,使其無法訪問,並要求支付贖金以解密。
勒索軟體最早從大概2007年開始出現,近幾年無論是金額或件數都以倍數成長,特別是在去年疫情爆發後,使得線上銷售、宅經濟、雲端服務、遠距教學及工作模式倍增,卻也成為新的網路犯罪溫床。甚至還有駭客組織推出「#勒索軟體即服務」(RaaS)的模式,提供網路攻擊服務。
美國網路安全公司帕羅奧圖(Palo Alto Networks)的網路安全研究人員分析了針對北美和歐洲組織的勒索軟體攻擊,發現為換取解密密鑰而支付的平均勒索贖金,從2019年的115,123美元增加到2020年的312,493美元,暴增三倍!同時,駭客越來越貪婪。從2015年到2019年,勒索軟體的最高需求為1,500萬美元,2020年,這個金額增長至3,000萬美元。
為了提高勒索成功率,駭客也開始持續精進犯罪手法,尤其是一些犯罪集團開始鎖定大企業作為狩獵標的,成為所謂的「Big game hunter」。這些駭客為了確保被勒索的企業有能力且有意願支付數十萬到數千萬美金不等的勒索贖金,從過往漫天撒網劫掠資料、加密勒索的方式,進階到鎖定特定產業或企業的「#針對式勒索」。我們看到仁寶、宏碁跟這次的廣達,以及國外包括蘋果、FedEX、俄羅斯電信、本田Honda等大企業的勒索軟體攻擊,都是屬於這種針對式的手法。
根據奧義智慧共同創辦人叢培侃及趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦在網路上的公開說法,駭客組織為了確保受害者勢必得支付贖金,已經啟動了被稱為「#雙重勒贖」的新作案手法,即發動方式採用APT滲透攻擊,先行潛伏竊取資料,並在加密企業資料之前同步備份,完成後再啟動勒索軟體執行加密勒索,並且威脅不支付贖金就公開企業及其客戶的商業機密甚至個資,以確保受害企業必定花錢消災。
在交付贖金方面,容易使用、加密因此難以追查的 #虛擬貨幣 出現,解決了以往網路犯罪集團最傷腦筋的 #隱藏金流 問題,也間接帶動駭客開始透過勒索軟體加密企業資料的方式,遠端向受駭企業要求以加密貨幣支付贖金,成為犯罪者的保護傘。除了盛行的比特幣(Bitcoin)之外,駭客也常要求以匿名隱私幣的XMR支付贖金,因為XMR無法追蹤交易,因此成為暗網常用的交易媒介。
勒索軟體攻擊的氾濫,凸顯出我國企業資安的長期問題,包括業界長期反應缺乏專業資安人才的培養計畫以及政府資源錯置,如CTF 競賽偏向駭客攻防技術,和實際政府和企業的防禦性資安人才需求有落差,如今就連企業資安防守的課程要找到合格師資也相當困難。如何正確的佈署資安的縱深,並強化整體企業資訊防護安全,是政府相關單位的當務之急。
虹安呼籲,政府與社會應該要對資安攻擊背後的目的以及對於事業體、國家可能造成的嚴重傷害有充分認知,數個公司、數個相似產業的事業體遭受攻擊,除了損失贖金與客戶資料、衝擊股價甚至影響商譽而掉單,都可能導致我國科技產業的長遠危機!
政府既已號稱成立「#資安國家隊」,就應該盡快提出包括應對勒索軟體在內的 #資安解決方案,協助科技產業加強與整合資安防護資源,共同發展最適當的防禦因應措施,以保護我國科技產業與全民的資訊安全不受勒索威脅!
📒參考資料:
1.勒索軟體大轉型,防禦難度提升:黒產供應鏈經營成本高,鎖定有能力付贖金的知名企業
https://www.ithome.com.tw/news/143458
2.不給錢就公布 竊資型勒索橫行
https://www.netadmin.com.tw/netadmin/zh-tw/market/464E17819569476E94344EDEBDEECAD6
3.資安險如何回應 勒索軟體攻擊事件
https://www.aon.com/getmedia/3dd6d44a-a783-43e3-8c89-db5b7a2c97fd/2020-cyber-risk-case-study-CN.aspx
4.加密勒索程式的 特性與特徵
http://tprc.tanet.edu.tw/tpnet2020/training/10909.pdf
5.Largest ransomware demand now stands at $30 million as crooks get bolder
https://www.zdnet.com/article/largest-ransomware-demand-now-stands-at-30-million-as-crooks-get-bolder/
6.Highlights from the 2021 Unit 42 Ransomware Threat Report
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-report-highlights/
7.Largest ransomware demand now stands at $30 million as crooks get bolder
https://www.zdnet.com/article/largest-ransomware-demand-now-stands-at-30-million-as-crooks-get-bolder/
8.駭客入侵台灣10大企業!研華慘遭勒索10億 仁寶認栽付千萬贖金
https://finance.ettoday.net/news/1872347
9.天啊,被勒索了怎麼辦?!10大資安鐵則讓你遠離勒索病毒
https://www.uso.com.tw/portal_b1_page.php?owner_num=b1_55912&button_num=b1&cnt_id=13205
10. 獨家/廣達遭駭1/遭REvil入侵資料庫 客戶設計圖全都露
https://www.ctwant.com/article/113305
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過19萬的網紅Introduction,也在其Youtube影片中提到,#虛擬貨幣#冷錢包#熱錢包#加密貨幣 接觸虛擬貨幣後會發現要把錢存好,會有冷錢包、熱錢包、交易所錢包,那到底放在哪個錢包比較好?安全性較高?這集蕾咪就來詳細介紹他們的差別~還有一併帶到私鑰、公鑰,對稱加密、非對稱加密的原理,希望對你們有幫助! 如果喜歡這個頻道別忘了訂閱呦❤️ --- 點我加入蕾咪...
公鑰加密私鑰解密 在 Taipei Ethereum Meetup Facebook 的精選貼文
📜 [專欄新文章] [ZKP 讀書會] Zkopru
✍️ NIC Lin
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Zkopru
Zkopru 這個名稱是由 zk-transaction + Optimistic Roll-Up 的字首組成,這個layer 2 的協議包含了使用零知識證明來保護交易的隱私( zk-transaction)、再搭配 Optimistic Rollup 來管理 layer 2 。
接下來會講到 Zk Rollup 和 Optimistic Rollup,如果讀者還不熟悉,可以先閱讀這篇ˊ指介紹。
它和 Zk Rollup 有什麼不同?
Zk Rollup 連同 layer 2 的鏈的 state transition 都是由零知識證明來處理,但缺點是目前零知識證明技術的成本較高,包含在鏈下產生證明和在鏈上驗證證明(鏈下產生證明耗費時間,鏈上驗證證明則耗費 gas)。
註:接下來提到的(零知識證明、circuit)的鏈下成本都是指時間多寡,而鏈上成本則都是指 gas 多寡)
另外目前的 Rollup 協議都是使用 merkle tree 來儲存當前的鏈的狀態(例如使用者的餘額、nonce 或是 UTXO) — 如果使用者要證明他有 $20,則他必須要提供 merkle proof ,而這個 merkle proof 的大小及 hash 次數也會因為選擇的 merkle tree 的高度而有不同。
而這個因素再搭配上 hash 的成本在 EVM 和 circuit 會有不同,導致協議如果使用在 EVM 成本較便宜的 hash function,則 circuit 的 hash 成本會較高;反之亦然。
目前還沒有安全的 hash function 是在 EVM 或 circuit 裡都是便宜的,所以協議設計者必須做出妥協。可想而知,Zk Rollup 便是使用在 circuit 便宜但是在 EVM 貴的 hash function,這導致當使用者要離開 layer 2 回到 layer 1 時(這個步驟在這裡稱作 withdraw),他成本會很高(因為要在 EVM 裡驗證他持有資產的擁有權,這可以是一個 merkle proof 或 zk proof)。
和 Optimistic Rollup 有什麼不同?
而這個成本相對的也反映了採用 Optimistic Rollup 的好處 — 只有在特殊情況下(例如協議裡的 Operator 作惡)才需要付出較高的成本,其他時間大家則享受極低成本的使用費。
但使用 Optimistic 的方式也有附帶的缺點: challenge period 。輕節點使用者需要等待 challenge period 來確保交易不會被推翻、withdraw 過程需要等待 challenge period(以下稱 withdraw period) 過了才能將錢提回到 layer 1。
所以使用哪種 Rollup 就要看協議設計者如何依照他們的使用需求去權衡。
那為什麼不使用 Optimistic Rollup 就好?
因為需要零知識證明來保護交易隱私!
前提
zkopru 使用和 Bitcoin 相同的 UTXO model
transfer 的付款方、收款方和金額都是被保護住、看不到的,但 zkopru 和其他隱私幣一樣,不需要付款方和收款方合作即可由付款方單獨完成 transfer。
但也和隱私幣一樣,收款方必須去監看鏈上每一筆交易並嘗試解密來得知是否有人 transfer 給自己
基本使用流程
Deposit
使用者將 ether 、ERC20 或 ERC721 代幣轉入 zkopru 位於 layer 1 的合約,觸發 event。協議的 Operator 會監看合約並搜集 deposit event,然後將這些 deposit 一起放入下一個(zkopru 的)區塊裡。
Transfer
如同 Bitcoin 的 UTXO,zkopru 裡使用者必須要證明其對某 UTXO 有擁有權才能花費該 UTXO。要被花費的 UTXO 會被放到 transaction 格式裡的 inputs 欄位, outputs 欄位的 UTXO 則是填入收款方的公鑰和收款金額(outputs 的 UTXO 就會是新產生的 UTXO)。
因為要保護交易的隱私,新的 UTXO 的資訊是不會洩露出去的,第三方只會看到該 UTXO 的 hash 值。那收款方要怎麼知道一個 UTXO 是不是他的呢?
sender 會利用自己的私鑰、收款方的公鑰及一個隨機值,透過密鑰交換協議來產生一個臨時的共享密鑰。 付款方用此共享密鑰加密收款方所需的資訊(包含 transfer 的代幣種類和金額),而收款方會監看每一筆交易並試著用自己的私鑰組出一個共享密鑰然後去解密,如果解密完的資料不是亂碼而是合理的,則可確認收到錢。
Withdraw使用者產生 withdraw 類別的交易,等待協議 Operator 收進區塊裡,然後再等待 withdraw period 過去,即可送出 merkle proof 來將錢提領回 layer 1。
註:提領回 layer 1 之後的收款方和金額都是公開透明的,隱私不再受保護。
零知識證明
zkopru 裡一共有三種類型的 merkle tree 來儲存所需的狀態,分別是 UTXO tree、Nullifier tree 以及 Withdrawal tree。
UTXO tree 紀錄所有產生過的 UTXO,包含新的和已經花掉的。
Nullifier tree 紀錄被花掉的 UTXO 的 nullifier 值。一個 UTXO 的 nullifer 由該 UTXO 的相關資訊算出,而且只能得出唯一一個 nullifier。這個 nullifier 能夠證明該 UTXO 已被花掉,但同時又不會洩露是哪個 UTXO 被花掉。聽起來很饒口,但這就是零知識證明的能力。
Withdrawal tree 紀錄 withdraw 類別的交易的資訊,使用者要提領回 layer 1 就需要這棵 merkle tree 的 merkle proof。也是就說,前面說的 Operator 會把 withdraw 交易放到這棵 merkle tree 裡,然後等待 withdrawal period 過後,再由使用者提供 merkle proof 來領走。
這裏以 transfer 為例來說明其中一部分的 circuit 在做什麼事
當使用者要產生一筆 transfer,他首先要證明 inputs 裡的 UTXO 都是合法的,這包含了證明:
他擁有這個 UTXO — 藉由提供簽章來證明
這個 UTXO 是真的存在的 — 藉由證明該 UTXO 的 hash 值存在 UTXO tree 裡
這個 UTXO 沒有被花過 — 藉由證明該 UTXO 的 nullifier 值不存在 Nullifier tree 裡
接者是 outputs,新產生的 UTXO 的 hash 值會被放進 UTXO tree 裡。
最後是比對 inputs 金額加總等於 outputs 金額加總再加上交易手續費。
而這些都在 circuit 裡完成,第三方沒辦法得知實際的 inputs、outputs 或 nullifiers 等等,第三方只能知道新的 UTXO 的 hash 值以及運算過程是正確的 — 也就是這些 tree 都被正確的更新了。
其他特色
Mass migration
原本每個使用者要把資產換到另外一個 layer 2 協議,他必須申請 withdraw 、等待 withdraw period ,然後把資產 deposit 到另外一個 layer 2 協議。
zkopru 支援使用者成批的搬移資產到另外一個 layer 2 協議 — 共享經濟。
Instant withdrawal
如果其他需要等待 withdraw period 的應用來說,withdraw period 是一個 UX 痛點。zkopru 的 instant withdrawal 提供急著 withdraw 的一方和不急著 withdraw 的一方一個管道能互惠。
急的一方提供一點手續費,對自己的 withdraw 交易做簽名並廣播出去。不急的一方在聽到這個簽名後,可以將這個簽名送到 zkopru 合約並附上 withdraw 金額(扣掉自己該收的手續費)。
這筆錢會直接轉給急的一方,然後急的一方的 withdraw 擁有權便會轉移到不急的一方手上,不急的一方再慢慢等到 withdraw period 過了再提領。
估計效能
目前在初版的效能估計中,一筆 transfer 平均耗費 8800 gas;而 TPS 則是 105。zkopru 還在積極更新迭代中,所以這個效能會在提升。
Reference:
https://ethresear.ch/t/zkopru-zk-optimistic-rollup-for-private-transactions/7717
https://docs.zkopru.network
https://www.chainnews.com/zh-hant/articles/443085023250.htm
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📜 [專欄新文章] [ZKP 讀書會] MACI
✍️ Kimi Wu
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預計這將是一系列介紹ZKP應用的文章,認識目前ZKP的應用,包含L1, L2和其他比較難分類的應用,當中也穿插著常用的ZKP演算法。而目前的規劃的主題有
MACI
ZKopuru
ZKSync
Trust Token
ZCash
Groth16
PLONK
ZKZK Rollup
…
首次的讀書會介紹了
MACI by Chih-Cheng Liang
ZKopru by NIC Lin
本篇文章先介紹MACI,ZKopru會由 NIC Lin在撰文介紹。
MACI
MACI 是 Minimal Anti-Collusion Infrastructure的縮寫, Vitalik 在2019年5月於ethreaser.ch所提出,為了讓用應用程式在區塊鏈上可以有抵抗共謀的一個機制(主要是想達到正確地執行你的想法跟抗審查(censorship resistance))。而最實際的應用就是投票,若在區塊鏈上投票能做到他人無法查驗你的票,這樣行賄者就無法知道你是否有乖乖投票,如此一來就能減低行賄的誘因。
(關於共謀的概念可以參考 Williams Lai 翻譯 Vitalik的論共謀)
基本流程大致為
欲投票者需要註冊期間內,以公鑰(EdDSA)向合約注冊身份
註冊期結束
投票開始,投票者將自己的票加密送到合約
投票結束,協調者(coordinator)從合約上抓下所有的票, 計算結果,並產生zk證明到合約,更新票數(注1)
MACI中最關鍵的機制在於,投票結束前,投票者都可以向合約發出更換公鑰的指令,然後再使用新的公私鑰去投票。當協調者計票時,會去合約上找註冊者的公鑰,若發現此身份有更換過公鑰,則舊公鑰所投的票就會被認定為無效票。程序大約為
Alice 註冊身份為 公鑰A
行賄者利誘或威脅 Alice 投贊成票,而 Alice 也照行賄者的意思投給了贊成票
在投票結束前,Alice 隨時可以向合約更改身份為公鑰B
更改完公鑰後,Alice 可再用私鑰B簽章投反對票
當協調者計票時,會發現用公鑰A已經被改為公鑰B,所以私鑰A所簽的贊成票,將記為無效票
再深入一點細節 . . .
使用者註冊先產生一組EdDSA的私鑰對(注2),再是透過合約的 signUp() 註冊公鑰,而合約中有一 merkle tree 記載著帳號相關的資訊
接著使用者產生一組臨時的 (ECDSA)私鑰對 prvE/pubE(每次投票就產生一組)
利用這組臨時的私鑰 prvE 跟協調者的公鑰 pubC 產生加密的鑰匙 EncKey,使用密鑰 EncKey 加密投票指令(command)(注3)
再將臨時的公鑰 pubE 與加密過的指令,透過合約的 publishMessage()上鏈
協調者透過 ECDH 交換秘密的方式可以得到 EncKey,當投票結束時協調者再使用這把密鑰把訊息(注3)解密,接著更新票數。
而更換公鑰的指令也是透過 publishMessage()上鏈,因為上鏈的指令都是加密過的,也只有協調者能解密,因此行賄者無法得知受賄者是否有更換過身份。
在MACI中,所有訊息都是上鏈的,因此不怕協調者不打包特定資料。不過所有資料協調者都可以解密,行賄者可以直接與協調者串通,去得知受賄者們是否有乖乖投票,如何防範不在 MACI 原本的提案內,有興趣的人可以去 MACI Github 上了解實作細節。
注1:對!MACI系統中協調者必須是誠實的
注2:在 snarks 的應用中通常使用EdDSA做簽章,而非以太的ECDSA,因為EdDSA在 zk circuit 的實作上複雜度比較低。
注3:在 MACI 中投票, 更換公鑰等動作都稱作指令(command),而加密後的指令稱作訊息(message)
Reference:
ethresear.ch post by Vitalik
MACI spec
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#虛擬貨幣#冷錢包#熱錢包#加密貨幣
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公鑰加密私鑰解密 在 數學老師張旭 Youtube 的精選貼文
【摘要】
今天這集一口氣講了不少東西,從韓信點兵到同餘符號的介紹,再到中國餘式定理,然後再到 RSA 密碼系統的介紹,最後再以中國餘式定理在 RSA 上的應用。這集一開始很輕鬆,但後面很陡,這也是我做這個系列的主要精神之一,短時間內把基本到進階甚至值得研究的課題串起來。
【本系列其他影片】
上集 👉 從高中機率抽球問題,講到大學機率論的二項分布與卜松分布,最後教你如何開除員工 (https://youtu.be/gN8TWD1hvfw)
下集 👉 從高中數學排列組合的加法原理和乘法原理,講到大學離散數學的圖論的五色定理證明 (https://youtu.be/bhB5hubDgss)
【版權宣告】
本影片版權為張旭 (張舜為) 老師所有
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