SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  36
TNPW2 2010/2011 07 – Bezpečnost webových aplikací Mgr. Lukáš Vacek lukas.vacek@uhk.cz
Agenda7 ,[object Object]
Základní pojmy
Autentizační mechanismy
Nejčastější chyby v zabezpečení
Logy
Pravidla pro vytváření bezpečného kódu
Internet, doporučená literatura
Závěr2
O obecných bezpečnostních metodikách O fyzickém přístupu osob k počítačům, serverům, úložištím dat apod. O pravidlech, kde se mají uskladňovat zálohovaná data O tom, co je např. redundantní zdroj, geo-cluster, rootkit, backdoor, nebudeme řešit problematiku firewallů, antiviry apod. O hodnocení rizik, jak se taková analýza provádí O síle bezpečnostních mechanismů, klíčů, hesel atd. O zátěžovém testování aplikací (MS TFS, HP LoadRunner, JMetera spol) O stupních zabezpečení OS (Common Criteria) O právní a ekonomické stránce bezpečnosti O sociálním inženýrství (přečtěte si KevinaMitnicka) Problematika bezpečnosti je velice komplexní oblast, proto se budeme na přednášce věnovat jen její malé části. 3 O čem přednáška nebude!
Na co si dát z bezpečnostního hlediska pozor při návrhu, programování, testování, konfiguraci a provozu aplikace. Řada bezpečnostních „incidentů“ je způsobena chybou v aplikaci, její špatnou konfigurací nebo nastavením provozního prostředí . Toto všechno lze relativně jednoduše ovlivnit! 4 O čem přednáška bude!
Bezpečnost je nikdy nekončící proces! 100% spolehlivé zabezpečení IS neexistuje, je nutné počítat se selháním! Je obtížné připravit aplikaci na každý potencionální útok Nejslabším článkem každého IS je obvykle jeho uživatel  Zabezpečení musí být integrální součástí základního návrhu systému! Úroveň (míra) zabezpečení vždy ovlivňuje výslednou cenu aplikace Analýza bezpečnostních rizik (např. dle ISO) se proto provádí ve spolupráci se zadavatelem (zákazníkem) Nejcennější částí IS jsou obvykle uložená data! I chybná implementace bezpečnostních pravidel je lepší než žádná! Dejte si pozor na „vnitřního“ nepřítele! Je jednodušší přesvědčit někoho s vnitřním oprávněním, než to všechno dělat sám zvenku… 5 Co byste měli vědět o bezpečnosti?
Nikdy nevěřte datům od klientů! Udělujte pouze nejnutnější přístupová práva, více úrovní = více hesel Vždy používejte nejjednodušší řešení (minimalismus) Nikdy nezakládejte bezpečnost na utajení! Chraňte citlivé údaje (např. šifrováním), neveřejné informace umístěte mimo veřejnou oblast Instalujte jen nejnutnější SW Hlídejte si bezpečnostní díry v používaném SW Přesuňte weby na nesystémový disk Sledujte logy a statistiky 6 Programátorský pud sebezáchovy – základní pravidla
Agenda7 ,[object Object]
Základní pojmy
Autentizační mechanismy
Nejčastější chyby v zabezpečení
Logy
Pravidla pro vytváření bezpečného kódu
Internet, doporučená literatura
Závěr7
Identifikace – Kdo jsi?  Autentizace – Proces ověření identity (jméno a heslo, certifikát apod.)… Autorizace – Oprávnění k použití konkrétní služby… SSO (Single Sign-On) – uživatel se jednou přihlásí (prokáže identitu) a v rámci jedné relace získá přístup k různým aplikacím (běžné u tzv. portálových služeb). Řešení obvykle využívá https, tzv. adresářové služby (např. LDAP, OIM) a centrální Federační server, který autentizaci uživatele zajišťuje a vydává jednotlivým aplikacím tzv. SAML token s příslušnými údaji o uživateli. Vlastní autorizaci si obvykle pro každého autentizovaného uživatele zajišťuje každá aplikace sama! 8 Základní pojmy
PKI (Public Key Infrastructure) – prostředí, které umožňuje ochranu informačních systémů, elektronických transakcí a komunikace  Zahrnuje veškerý software, technologie a služby, které umožňují využití šifrování s veřejným a privátním klíčem Digitální certifikát – datová struktura identifikující jejího držitele při elektronické komunikaci. Bývá uložen buďto v souboru nebo na HW zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje norma X.509 9 Základní pojmy II.
Agenda7 ,[object Object]
Základní pojmy
Autentizační mechanismy
Nejčastější chyby v zabezpečení
Logy
Pravidla pro vytváření bezpečného kódu
Internet, doporučená literatura
Závěr10
Cílem je zajistit všem oprávněným uživatelům bezpečný přístup k poskytovaným službám a informacím V prostředí webových aplikací (IS) jsou používány nejrůznější autentizační mechanismy –> využívají se v nich jména + hesla, adresářové služby, certifikáty, PINy, biometriky apod. „Bezpečný přístup“ zahrnuje např.: Ověření identity uživatele žádajícího o přístup Autorizaci (oprávnění) tohoto uživatele Bezpečný (šifrovaný, SSL) přenos komunikace mezi uživatelem a serverem Integritu předávaných informací mezi komunikujícími stranami Velmi populární a účinné jsou v současné době autentizační mechanismy založené na PKI, kdy každý uživatel (a služba) mají vydán vlastní certifikát veřejného klíče podepsaný důvěryhodnou certifikační autoritou http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/522.html 11 Autentizační mechanismy
Michal A. Valášek – přednáška „ASP.NET Security“, http://www.aspnet.cz 12 Autentizační mechanismy v .NET
Agenda7 ,[object Object]
Základní pojmy
Autentizační mechanismy

Contenu connexe

Plus de Lukáš Vacek (20)

TNPW2-2016-03
TNPW2-2016-03TNPW2-2016-03
TNPW2-2016-03
 
TNPW2-2016-02
TNPW2-2016-02TNPW2-2016-02
TNPW2-2016-02
 
TNPW2-2016-01
TNPW2-2016-01TNPW2-2016-01
TNPW2-2016-01
 
TNPW2-2014-01
TNPW2-2014-01TNPW2-2014-01
TNPW2-2014-01
 
TNPW2-2014-06
TNPW2-2014-06TNPW2-2014-06
TNPW2-2014-06
 
TNPW2-2014-05
TNPW2-2014-05TNPW2-2014-05
TNPW2-2014-05
 
TNPW2-2014-04
TNPW2-2014-04TNPW2-2014-04
TNPW2-2014-04
 
TNPW2-2014-03
TNPW2-2014-03TNPW2-2014-03
TNPW2-2014-03
 
TNPW2-2014-02
TNPW2-2014-02TNPW2-2014-02
TNPW2-2014-02
 
TNPW2-2013-10
TNPW2-2013-10TNPW2-2013-10
TNPW2-2013-10
 
TNPW2-2013-09
TNPW2-2013-09TNPW2-2013-09
TNPW2-2013-09
 
TNPW2-2013-08
TNPW2-2013-08TNPW2-2013-08
TNPW2-2013-08
 
TNPW2-2013-07
TNPW2-2013-07TNPW2-2013-07
TNPW2-2013-07
 
TNPW2-2013-06
TNPW2-2013-06TNPW2-2013-06
TNPW2-2013-06
 
TNPW2-2013-05
TNPW2-2013-05TNPW2-2013-05
TNPW2-2013-05
 
TNPW2-2013-04
TNPW2-2013-04TNPW2-2013-04
TNPW2-2013-04
 
TNPW2-2013-03
TNPW2-2013-03TNPW2-2013-03
TNPW2-2013-03
 
TNPW2-2013-02
TNPW2-2013-02TNPW2-2013-02
TNPW2-2013-02
 
TNPW2-2013-01
TNPW2-2013-01TNPW2-2013-01
TNPW2-2013-01
 
TNPW2-2012-10
TNPW2-2012-10TNPW2-2012-10
TNPW2-2012-10
 

TNPW2-2011-07

  • 1. TNPW2 2010/2011 07 – Bezpečnost webových aplikací Mgr. Lukáš Vacek lukas.vacek@uhk.cz
  • 2.
  • 5. Nejčastější chyby v zabezpečení
  • 7. Pravidla pro vytváření bezpečného kódu
  • 10. O obecných bezpečnostních metodikách O fyzickém přístupu osob k počítačům, serverům, úložištím dat apod. O pravidlech, kde se mají uskladňovat zálohovaná data O tom, co je např. redundantní zdroj, geo-cluster, rootkit, backdoor, nebudeme řešit problematiku firewallů, antiviry apod. O hodnocení rizik, jak se taková analýza provádí O síle bezpečnostních mechanismů, klíčů, hesel atd. O zátěžovém testování aplikací (MS TFS, HP LoadRunner, JMetera spol) O stupních zabezpečení OS (Common Criteria) O právní a ekonomické stránce bezpečnosti O sociálním inženýrství (přečtěte si KevinaMitnicka) Problematika bezpečnosti je velice komplexní oblast, proto se budeme na přednášce věnovat jen její malé části. 3 O čem přednáška nebude!
  • 11. Na co si dát z bezpečnostního hlediska pozor při návrhu, programování, testování, konfiguraci a provozu aplikace. Řada bezpečnostních „incidentů“ je způsobena chybou v aplikaci, její špatnou konfigurací nebo nastavením provozního prostředí . Toto všechno lze relativně jednoduše ovlivnit! 4 O čem přednáška bude!
  • 12. Bezpečnost je nikdy nekončící proces! 100% spolehlivé zabezpečení IS neexistuje, je nutné počítat se selháním! Je obtížné připravit aplikaci na každý potencionální útok Nejslabším článkem každého IS je obvykle jeho uživatel  Zabezpečení musí být integrální součástí základního návrhu systému! Úroveň (míra) zabezpečení vždy ovlivňuje výslednou cenu aplikace Analýza bezpečnostních rizik (např. dle ISO) se proto provádí ve spolupráci se zadavatelem (zákazníkem) Nejcennější částí IS jsou obvykle uložená data! I chybná implementace bezpečnostních pravidel je lepší než žádná! Dejte si pozor na „vnitřního“ nepřítele! Je jednodušší přesvědčit někoho s vnitřním oprávněním, než to všechno dělat sám zvenku… 5 Co byste měli vědět o bezpečnosti?
  • 13. Nikdy nevěřte datům od klientů! Udělujte pouze nejnutnější přístupová práva, více úrovní = více hesel Vždy používejte nejjednodušší řešení (minimalismus) Nikdy nezakládejte bezpečnost na utajení! Chraňte citlivé údaje (např. šifrováním), neveřejné informace umístěte mimo veřejnou oblast Instalujte jen nejnutnější SW Hlídejte si bezpečnostní díry v používaném SW Přesuňte weby na nesystémový disk Sledujte logy a statistiky 6 Programátorský pud sebezáchovy – základní pravidla
  • 14.
  • 17. Nejčastější chyby v zabezpečení
  • 18. Logy
  • 19. Pravidla pro vytváření bezpečného kódu
  • 22. Identifikace – Kdo jsi? Autentizace – Proces ověření identity (jméno a heslo, certifikát apod.)… Autorizace – Oprávnění k použití konkrétní služby… SSO (Single Sign-On) – uživatel se jednou přihlásí (prokáže identitu) a v rámci jedné relace získá přístup k různým aplikacím (běžné u tzv. portálových služeb). Řešení obvykle využívá https, tzv. adresářové služby (např. LDAP, OIM) a centrální Federační server, který autentizaci uživatele zajišťuje a vydává jednotlivým aplikacím tzv. SAML token s příslušnými údaji o uživateli. Vlastní autorizaci si obvykle pro každého autentizovaného uživatele zajišťuje každá aplikace sama! 8 Základní pojmy
  • 23. PKI (Public Key Infrastructure) – prostředí, které umožňuje ochranu informačních systémů, elektronických transakcí a komunikace Zahrnuje veškerý software, technologie a služby, které umožňují využití šifrování s veřejným a privátním klíčem Digitální certifikát – datová struktura identifikující jejího držitele při elektronické komunikaci. Bývá uložen buďto v souboru nebo na HW zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje norma X.509 9 Základní pojmy II.
  • 24.
  • 27. Nejčastější chyby v zabezpečení
  • 28. Logy
  • 29. Pravidla pro vytváření bezpečného kódu
  • 32. Cílem je zajistit všem oprávněným uživatelům bezpečný přístup k poskytovaným službám a informacím V prostředí webových aplikací (IS) jsou používány nejrůznější autentizační mechanismy –> využívají se v nich jména + hesla, adresářové služby, certifikáty, PINy, biometriky apod. „Bezpečný přístup“ zahrnuje např.: Ověření identity uživatele žádajícího o přístup Autorizaci (oprávnění) tohoto uživatele Bezpečný (šifrovaný, SSL) přenos komunikace mezi uživatelem a serverem Integritu předávaných informací mezi komunikujícími stranami Velmi populární a účinné jsou v současné době autentizační mechanismy založené na PKI, kdy každý uživatel (a služba) mají vydán vlastní certifikát veřejného klíče podepsaný důvěryhodnou certifikační autoritou http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/522.html 11 Autentizační mechanismy
  • 33. Michal A. Valášek – přednáška „ASP.NET Security“, http://www.aspnet.cz 12 Autentizační mechanismy v .NET
  • 34.
  • 37. Nejčastější chyby v zabezpečení
  • 38. Logy
  • 39. Pravidla pro vytváření bezpečného kódu
  • 42. Klient Webový prohlížeč (bugy, podsouvání kódu) Komunikace Použité protokoly, Odposlech komunikace, Přesměrování komunikace, Slabé šifrování Webový server Bugy, konfigurace, logy Aplikace a data Autentizace, oprávnění, řízení přístupu, validace vstupů a výstupů, manipulace s databází http://www.slideshare.net/DCIT/bezpenos-webovch-aplikci 14 Potencionálně slabá místa v aplikaci
  • 43. „The top 10 reasons Web sites get hacked“ – JonBrodkin (InfoWorld.com) http://www.infoworld.com/article/07/10/05/Top-10-reasons-Web-sites-get-hacked_1.html http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007 CrossSiteScripting (XSS) * Chyby umožňující útoky typu SQL/Scriptinjection * Provedení škodlivého souboru (typu exe) Nechráněný přímý odkaz na objekt Vnucený požadavek (Cross-SiteRequestForgery, CSRF) * Únik informací a nesprávné ošetření chyb * Narušená správa autentizace a chráněných komunikací Nezabezpečené uložení kryptografických dat Nechráněná komunikace Nepodařený zákaz přístupu na URL 15 Nejčastější chyby v zabezpečení webových aplikací
  • 44. Nekontrolovaný vstup dat od uživatelů * Nedostatečná vnitřní kontrola (uživatelé, Brokenaccesscontroll, integrace…) Přetečení vyrovnávací paměti (Buffer Overflow) Nezabezpečené úložiště dat, přístup do databáze Denial of Service (DoS) * Clickjacking (útok překrýváním vizuálních vrstev aplikace) Nezabezpečená konfigurační správa * Nevyužívání logů * Poznámka: Velmi častý je kombinovaný útok na slabě zabezpečená místa aplikace! http://zdrojak.root.cz/clanky/prehled-utoku-na-webove-aplikace/ http://www.sectheory.com/clickjacking.htm 16 Nejčastější chyby v zabezpečení webových aplikací II.
  • 45. Nikdy nevěřte vstupním datům od uživatelů! Kdokoli může poslat jakákoliv data Chyba (aplikace, uživatele), neznalost, zlý úmysl Obrana Před vlastním zpracováním vstupních dat provádět jejich důslednou validaci, např.: Přišlo to, co očekávám? Odpovídají typy proměnných? Co délka řetězců? Jsou zaslané hodnoty přípustné (číselníky)? Nebyl zaslán nějaký nebezpečný obsah (kolizní znaky, SQL příkazy)? Validaci (kontrolu) vstupních dat lze provádět na straně klienta (tady můžu) a na straně serveru (a tady musím!) 17 Nekontrolovaný vstup dat od uživatelů
  • 46. Webová aplikace používá zasílané parametry k přístupu na externí systémy nebo k operačnímu systému. Pokud útočník dokáže tyto parametry pozměnit (např. SQL dotaz) a připojit vlastní kód, externí systém tyto příkazy spustí s oprávněními serveru. Obrana Striktní typovost dat, validátory, regulární výrazy ve filtrech, HTML encoding, kontrola vstupu i výstupu, používání parametrů pro vkládání do SQL příkazů „Závadný obsah“ se do aplikace může dostat nejen ze strany uživatele (formulář), ale i prostřednictvím integrovaných aplikací třetích stran, počítejte s tím! http://cs.wikipedia.org/wiki/SQL_injection http://www.pooh.cz/a.asp?a=2012768 http://digiweb.ihned.cz/c4-10122900-19732020-i00000_d-sql-injection-princip-a-ochrana http://php.vrana.cz/obrana-proti-sql-injection.php http://videoarchiv.altairis.cz/Entry/11-sql-injection.aspx http://ferruh.mavituna.com/sql-injection-cheatsheet-oku/ 18 Vkládání neautorizovaného kódu (Script/SQL Injection)
  • 47. Webová aplikace může být použita jako mechanismus pro přenesení útoku přímo do internetového prohlížeče uživatele –> pošle mu „závadný“ kód, který se v prohlížeči interpretuje. Úspěšný útok může odhalit přihlašovací údaje uživatele, umožnit útok na uživatelův počítač nebo podvrhnout obsah stránky k oklamání uživatele. Vložený skript (může být i externí) má přístup ke cookies a přes DOM i k obsahu stránky, v jejímž kontextu běží! Obrana Validace vstupních dat, HTML encoding, kontrola výstupů na stránku apod. http://cs.wikipedia.org/wiki/XSS http://stoyan.cz/hacking-xss/ http://ha.ckers.org/xss.html 19 XSS (Cross Site Scripting)
  • 48. Webový trojský kůň, provádí se skrytě na pozadí Zfalšování HTTP požadavku, např. vložením skriptu do tagu pro obrázek apod. Nepozorovaně provádí pod identitou uživatele, který na odkaz kliknul, nějakou skrytou a většinou nepříjemnou činnost Moc se o tomto druhu útoku neví… povědomost už se poslední době zlepšila Obrana Důsledná kontrola veškerých vstupů a výstupů, kontrola hlavičky REFERER (odkud požadavek přišel –> není 100% = spoofing), všechny formulářové údaje předávat metodou POST. http://en.wikipedia.org/wiki/CSRF http://zdrojak.root.cz/clanky/co-je-cross-site-request-forgery-a-jak-se-branit/ http://php.vrana.cz/cross-site-request-forgery.php http://www.soom.cz/index.php?name=articles/show&aid=382 http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007-A5 http://zdrojak.root.cz/clanky/html5-nova-bezpecnostni-rizika/ 20 Vnucený požadavek (Cross-Site Request Forgery, CSRF)
  • 49. Útočník se úmyslně pokouší vyvolávat chyby, které aplikace neošetřuje korektně Díky informacím o chybě se může dostat k detailním informacím o celém systému, které lze následně zneužít –> získat „citlivé“ informace, zakázat celou službu, obejít bezpečnostní mechanismus nebo způsobit pád serveru Obrana Validace vstupních dat Důsledně ošetřovat a testovat chybové stavy –> používat výjimky! Nevypisovat chybová hlášení tzv. „z výroby“, ale upravit je tak, aby z nich nebylo možné získat informace kompromitující aplikaci Dokumentovat nastalé chyby do logu a průběžně provádět jejich kontrolu! http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007-A6 21 Únik informací, nesprávné ošetřování chyb
  • 50. Útočník může přetížit systém samostatně legálními požadavky –> další oprávnění uživatelé nemohou službu nadále používat nebo k ní přistupovat Pro distribuované DoS útoky (DDoS) se používají sítě tzv. botů –> atak probíhá z několika stovek nebo tisíců počítačů najednou Obrana Jsou-li příčinou chyby v aplikaci, lze je odstranit Při útoku z jednoho místa lze použít blokování IP adresy Jinak 100% spolehlivá ochrana neexistuje, zvláště u distribuovaných DDoS útoků je obrana velmi obtížná http://cs.wikipedia.org/wiki/DDoS http://www.lupa.cz/serialy/utoky-typu-dos/ http://www.zive.sk/default.aspx?section=44&server=1&article=250832 http://www.root.cz/zpravicky/internet-byl-napaden-silou-40-gbps http://www.viruslist.com/en/analysis?pubid=204792068 22 DoS útok (Denial of Service)
  • 51. Velké konfigurační nároky na server (OS + instalovaný SW) mohou mít špatný vliv na zabezpečení webové aplikace Mnoho konfiguračních možností ovlivňuje i bezpečnost aplikace v případě špatného nastaveníVíce možností –> více chyb –> více bezpečnostních děr! Obrana Pečlivá (přehledná a zdokumentovaná) konfigurace prostředí Důsledná eliminace výchozích oprávnění, účtů a hesel Instalujte jen nutný SW! Přístup ke konfiguraci mají mít pouze povolané osoby s vlastními účty (vnitřní nepřítel) Sledování změn v konfiguračních souborech, např. systémem pro řízení konfigurace (správu zdrojového kódu, verzování) http://www.aspnet.cz/articles/305-sifrovani-konfiguracnich-sekci-v-asp-net 23 Nezabezpečená konfigurační správa
  • 52.
  • 55. Nejčastější chyby v zabezpečení
  • 56. Logy
  • 57. Pravidla pro vytváření bezpečného kódu
  • 60. Práce s logy je nesmírně důležitá! Logovat lze v IS téměř cokoliv a kdykoliv (vývoj, testování, provoz) Při vhodném nastavení pravidel jsou logy výborným pomocníkem při monitorování aktuálních nebo možných budoucích nedostatků v zabezpečení aplikace Je vhodné zamezit neautorizované manipulaci s logy (např. elektronickým podpisem) Časté chyby při správě logů Logy nejsou používány Logy jsou používány, ale nejsou prohlíženy Logy jsou ukládány na příliš krátkou dobu Jsou upřednostněny jen některé logy Jsou ignorovány logy aplikací Jsou prohlíženy jen ty logů, kde víme, že jsou problémy http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/Six_Mistakes_of_Log_Management_AChuvakin.pdf 25 Logy
  • 61.
  • 64. Nejčastější chyby v zabezpečení
  • 65. Logy
  • 66. Pravidla pro vytváření bezpečného kódu
  • 69. Huseby, Sverre H. – Zranitelný kód, Computer Press 2006 Nikdy nepodceňujte sílu protivníka! Pokud mají akce vedlejší efekty, používejte pro odeslání požadavků metodu POST Z hlediska serveru neexistuje bezpečný klient! Nikdy nepoužívejte pro ověřování uživatele nebo pro kontrolu přístupových práv hlavičku REFERER Při přihlášení uživatele zajistěte vždy vygenerování nového identifikátoru relace! Nikdy neposílejte klientům podrobná chybová hlášení! Nezapomeňte identifikovat každý metaznak předávaný do subsystému Metaznaky je nutno ošetřit vždy, když posíláte data do dalšího subsystému Vždy, když je to možné, posílejte data odděleně od řídících informací Dávejte pozor na interpretaci znaků na více úrovních 27 Pravidla pro vytváření bezpečného kódu – I.
  • 70. Snažte se ze všech sil uplatňovat mechanismus Defense in depth (současné zabezpečení několika mechanismy) Nikdy slepě nedůvěřujte dokumentaci API (např. vstupní data) Zjistěte všechny zdroje, odkud data do aplikace vstupují Pozor na neviditelnou bezpečnostní bariéru; nezapomeňte vždy kontrolovat všechny vstupy Při filtrování dávejte přednost whitelistingu před blacklistingem Nikdy neupravujte neplatný vstup, abyste z něj udělali platný Vytvářejte záznamy i na úrovni aplikací Nikdy nepoužívejte pro testování zabezpečení skripty běžící na straně klienta Používejte pro vstup vytvořený serverem nepřímý přístup k datům vždy, když je to možné Předávejte klientovi o vnitřním stavu co nejméně informací 28 Pravidla pro vytváření bezpečného kódu – II.
  • 71. Nepředpokládejte, že jednotlivé požadavky přicházejí v určitém pořadí Provádějte filtrování všech dat, a to bez ohledu na jejich původ, předtím, než se data zobrazí na webové stránce Nevytvářejte vlastní kryptografické algoritmy, používejte existující Nikdy neukládejte hesla v nešifrované podobě Nikdy nepoužívejte metodu GET v souvislosti s tajnými informacemi nebo v souvislosti s identifikátorem relace Předpokládejte, že se zdrojový kód na straně serveru může ocitnout v rukou útočníků Bezpečnost není produkt, ale proces (nikdy nekončící!) 29 Pravidla pro vytváření bezpečného kódu – III.
  • 72.
  • 75. Nejčastější chyby v zabezpečení
  • 76. Logy
  • 77. Pravidla pro vytváření bezpečného kódu
  • 80. http://crypto-world.info/ http://www.owasp.org/ – OWASP (The Open Web ApplicationSecurity Project) http://kryl.info/clanek/561-bezpecnostni-audit-pres-obed http://www.interval.cz– celá řada článků a seriálů věnovaných problematice bezpečnosti http://secunia.com/ http://www.securityfocus.com/ http://www.cert.org/ http://kryl.info/clanek/429-top-15-bezpecnostnich-a-hackovacich-nastroju http://www.xssed.com/archive/special=1/ http://www.sweb.cz/jobabroad/teorie.htm – teorie spoofingu http://www.zive.cz/Clanky/Eugen-Kaspersky-a-rok-2018-Pohoda-ci-beznadej/sc-3-a-144454/default.aspx http://www.dbsvet.cz/view.php?cisloclanku=2008100101 http://blog.softeu.cz/europen-bezpecnost-na-webu-2008/ 31 Odkazy na Internetu I.
  • 81. http://code.google.com/p/browsersec/wiki/Main – bezpečnostní omezení a problémy prohlížečů http://blog.synopsi.com/2009-07-23/test-ssl-certifikaty-slovenskych-a-ceskych-bank http://blog.synopsi.com/2009-08-11/dread-analyza-rizik-podle-microsoftu http://blog.synopsi.com/2009-09-25/hes-hes-zly-hacker http://www.slideshare.net/MedvidekPU/trendy-v-internetov-bezpenosti http://www.slideshare.net/synopsi/socialne-siete-navod-pre-deti http://www.slideshare.net/synopsi/socilne-siete-a-bezpenos – sociální sítě http://www.slideshare.net/synopsi/synopsi-barcamp – trendy http://vimeo.com/8869477 – platební karty http://www.lupa.cz/clanky/jak-vas-budou-na-webu-spehovat-v-novem-desetileti/ http://zdrojak.root.cz/clanky/html5-nova-bezpecnostni-rizika/ http://blog.synopsi.com/2010-06-15/facebook-a-clickjacking – nezabezpečený Facebook http://www.diit.cz/clanek/firefox-3-6-9-konecne-podporuje-zakaz-behu-stranky-v-i-frame/36935/ 32 Odkazy na Internetu II.
  • 82. Microsoft – Vytváříme zabezpečené aplikace v Microsoft ASP.NET, CP Books (Computer Press) 2004 Taylor, Art; BuegeBrian; Layman Randy – Hacking bez tajemství: Java a J2EE, Computer Press 2003 Huseby, Sverre H. – Zranitelný kód, Computer Press 2006 Aulds, Charles – Linux – administrace serveru Apache, Grada 2003 Pošmura, Vlastimil – Apache – Příručka správce WWW serveru, Computer Press 2002 Dostálek, Libor, a kol. – Velký průvodce protokoly TCP/IP – Bezpečnost, Computer Press 2003 Mitnick, Kevin – Umění klamu, Helion 2003  Singh, Simon – Kniha kódů a šifer, Argo, Dokořán, 2003 33 Doporučená literatura
  • 83.
  • 86. Nejčastější chyby v zabezpečení
  • 87. Logy
  • 88. Pravidla pro vytváření bezpečného kódu
  • 91. Je velmi důležité si uvědomit, že každá webová aplikace je potencionálním cílem pro útočníky a může být napadena! Znovu: Bezpečnost je nikdy nekončící proces! Nic se nemá přehánět, úroveň zabezpečení by měla odpovídat charakteru aplikace a vynaloženým nákladům. Nemá smysl utrácet více, než získáte. „Dobrý admin nemusí být paranoidní. Ale hodně to pomáhá.“ – Michal A. Valášek 35 Závěr
  • 92.
  • 95. Nejčastější chyby v zabezpečení
  • 96. Logy
  • 97. Pravidla pro vytváření bezpečného kódu