인터넷 인구가 폭발적으로 증가하면서 인터넷 접속 관문이라 할 수 있는 DNS 정보의 위 변조시 엄청난 사회.경제적 피해를 양산할 수 있다. 그러나 DNS 정보의 보호를 위한 기존의 연구들은 현재 구축되어 있는 DNS 시스템 버전의 한계, 관리 부하의 증대 등으로 인하여 실세계 적용에 한계를 보이고 있다. 이 연구는 현재의 DNS 서비스 환경에서 DNS 정보에 대한 위 변조 공격 방법을 분석하고 독립적으로 DNS 정보의 오염 여부를 실시간으로 탐지할 수 있는 방법을 제안한다. 또한 외부 공격에 의한 오염된 DNS 정보뿐만 아니라 정보 획득 시간이 오래되어 유효하지 않은 DNS 정보의 수정을 위하여 Recursive DNS에서 관리되는 캐쉬 정보에 대한 사후 검증을 통하여 Recursive DNS의 신뢰성을 향상시키는 방법을 제안한다.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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제14권8호
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pp.3501-3518
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2020
The method of DNS data collection is one of the most important parts of DNS simulation. DNS data contains a lot of information. When it comes to analyzing the DNS security issues by simulation on the cyber range with customized features, we only need some of them, such as IP address, domain name information, etc. Therefore, the data we need are supposed to be light-weighted and easy to manipulate. Many researchers have designed different schemes to obtain their datasets, such as LDplayer and Thales system. However, existing solutions consume excessive computational resources, which are not necessary for DNS security simulation. In this paper, we propose a light-weighted active data collection method to prepare the datasets for DNS simulation on cyber range. We evaluate the performance of the method and prove that it can collect DNS data in a short time and store the collected data at a lower storage cost. In addition, we give two examples to illustrate how our method can be used in a variety of applications.
대부분의 분산 웹 시스템은 Domain Name System(DNS)을 이용하여 사용자 요청을 분산한다. DNS 기반 부하분산 시스템은 구성하기 쉬운 장점이 있지만, 주소 캐싱 매커니즘에 의해 서버들 사이의 부하 불균형이 발생한다. 또한, 서버의 상태를 파악하기 위해서 DNS의 수정이 필요하다. 본 논문에서는 DNS의 동적 갱신(dynamic update)과 라운드로빈 방법을 이용한 새로운 부하분산 기법을 제안한다. 본 논문에서 제안하는 방법은 DNS의 수정 없이 동적인 부하분산을 한다. 본 논문에서 제안하는 시스템은 서버의 부하량에 따라 서버를 DNS 리스트에 동적으로 추가, 삭제한다. 부하가 많은 서버를 DNS 리스트에서 제거함으로써 사용자 응답시간이 빠르다. 동적인 부하분산을 위하여 CPU와 메토리 네트워크 자원의 사용률에 따른 부하분산 알고리즘을 제안한다. GUI 기반의 관리도구를 이용하여 손쉽게 제안하는 시스템을 관리할 수 있다. 실험을 통하여 본 논문에서 구현한 모듈들이 제안된 시스템의 성능에 많은 영향을 주지 않는다는 것을 보여준다. 또한 기존 라운드로빈 DNS와의 비교실험을 통하여 사용자 응답시간과 파일전송률이 더 빠르다는 것을 보여준다.
DNS는 인터넷주소 자원관리의 핵심이며 가장 기본이 되는 네이밍 서비스를 제공한다. 현재의 DNS는 트리구조로 계층화 되어있다. 하지만, 상위 DNS의 장애발생으로 인한 하위 DNS는 정상적인 연결이 어렵게 되며, 보조 DNS를 운영한다고 하더라도 그 위험성은 여전히 존재하게 된다. DNS는 빠른 검색이 가능하다는 장점 때문에 지금의 계층 구조를 버릴 순 없다. 본 논문에서는 이와 같은 DNS 장애 발생 시 효율적으로 대처할 수 있도록 지금의 계층구조의 장점을 유지하고 수평적이면서 독립적인 DNS구조를 추가해서 장애가 발생하더라도 임시적으로 로컬 DNS의 운영이 가능하도록 하였다.
Domain name system (DNS) is a primary identification mechanism for Internet applications. However, DNS resolutions often take an unbearably long time, and this could seriously impair the consistency of the service quality of Internet applications based on DNS such as World Wide Web. Several approaches reduce DNS resolution time by proactively refreshing expired cached records or prefetching available records beforehand, but these approaches have an inherent problem in that they cause additional DNS traffic. In this paper, we propose a DNS resolution time reduction scheme, named renewal using piggyback (RUP), which refreshes expired cached records by piggybacking them onto solicited DNS queries instead of by issuing additional DNS queries. This method decreases both DNS resolution time and DNS traffic since it reduces the number of queries generated to handle a given DNS resolution without generating additional DNS messages. Simulation results based on two large independent DNS traces show that our proposed approach much reduces not only the DNS resolution time but also the DNS traffic.
DNS 스푸핑은 공격자가 클라이언트와 DNS 서버 간 통신에 개입하여 실제 IP 주소가 아닌 가짜 IP 주소를 응답하여 DNS 서버를 속이는 공격이다. 웹 서버 초기화면 복제와 간단한 웹 프로그래밍으로 사용자 아이디와 비밀번호를 해킹하는 파밍 사이트 구현이 가능하다. 본 논문에서는 파밍사이트로 유도하는 DNS 스푸핑과 파밍사이트 구현을 결합한 웹 스푸핑 공격에 관해 연구하였다. 본 대학의 포털 서버를 대상으로 DNS 스푸핑 공격 방법과 절차 및 파밍사이트 구현 방법에 관해 연구하였다. 경성포털의 경우 SSL에 의한 암호화와 보안인증이 이루어진 웹 서버임에도 우회 공격과 해킹이 가능하였다. 현재 많은 웹 서버가 보안조치가 이루어져 있지 않고, SSL에 의해 보안이 이루어진 웹 서버라 할지라도 이를 무력화 시킬 수 있으므로 이의 심각한 위험과 대응조치가 꼭 필요함을 알리고자 한다.
MANET에서 노드들은 DNS 서비스를 이용하기 위하여 DNS 서버를 구성해야 한다. 하지만 DNS 서버를 구성하는 노드는 다른 노드에 비해 많은 자원을 소비하게 되므로 DNS 서버는 주기적으로 교체되어야 한다. 따라서 본 논문은 클러스터링 기법을 활용하여 클러스터내의 노드들을 관리하는 CDNS 서버를 구성하고, 전체 CDNS 서버를 관리하는 RDNS 서버를 구성하여 네트워크의 모든 노드들이 DNS 서비스에 참여하는 분산 클러스터 기법의 DNS 시스템을 제안한다.
In this paper we propose a new algorithm which resolves the inconsistency problems occurring when DNS severs are employed as elements of PKI. The inconsistency may take place between primary name servers and secondary name servers and between cached certificate and original certificate. The former can be removed by adapting RFC 1996 NOTIFY opcode for DNS. In order to eliminate the latter type of inconsistency we develope a new algorithm which is implemented with two additional RR(Resource Record). The present algorithm is designed such that DNS contacts the destination DNS prior to returning public key to users. Therefore the inconsistency problem occurring when DNS is operated as PKI can be eliminated by using the proposed adaptation and algorithm.
DNS는 인터넷 사용에서 가장 기본이 되는 네이밍 서비스를 제공하므로 인터넷 보안을 위해서는 DNS의 보안이 반드시 제공되어야 한다. 최근 IETF에서는 DNS 데이터베이스 내용과 질의 및 응답 메시지의 무결성을 제공하고 DNS를 사용하여 호스트의 공개키를 분배하는 방안을 제안하였다. 본 논문에서는 IETF 표준을 기본으로 하고 사용 및 관리가 용이하도록 기능이 추가된 안전한 DNS의 설계 및 구현에 대해 설명한다. 확장된 안전한 DNS에서는 DNS 서버가 공개키 기반 구조의 디렉토리 시스템으로 사용되어 사용자의 공개키 인증서를 저장하고 분배할수 있는 기능을 제공한다. 또 Web 기반의 관리자 인터페이스와 보안 로그 기능이 추가되었으며 새로운 암호화 알고리즘이 쉽게 추가될 수 있도록 하였다.
소프트웨어가 이미 배포되어 사용되고 있는 경우, 상황에 따라 소프트웨어에 내재된 취약성은 심각한 사회적, 경제적 영향을 미칠 수 있다. 그러므로 소프트웨어의 취약성은 개발 단계에서부터 충분한 고려가 필요하다. 소프트웨어의 모델 및 시뮬레이션은 소프트웨어의 개발 단계에서 사용될 수 있는 취약성 검사를 위한 테스트 정책의 하나로 고려될 수 있다. 본 논문에서는 해당 방법의 사용 가능성 확인을 위해 톨레미를 이용하여 DNS 시스템의 행동 양식을 모델링하고 이를 시뮬레이션 하였다. 실험 결과에 따르면 기존에 알려진 DNS 서버의 취약성이 효과적으로 검출되고 있음을 확인할 수 있었고, 이는 모델 및 시뮬레이션이 취약성 테스팅에 사용 가능함을 의미한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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