Snort is an open source network intrusion prevention and detection system (IDS/IPS) developed by Sourcefire. Combining the benefits of signature, protocol and anomaly-based inspection, Snort is the most widely deployed IDS/IPS technology worldwide. With millions of downloads and approximately 300,000 registered users. Snort identifies network indicators by inspecting network packets in transmission. A process on a host's machine usually generates these network indicators. This means whatever the snort signature matches the packet, that same signature must be in memory for some period (possibly micro seconds) of time. Finally, investigate some security issues that you should consider when running a Snort system. Paper coverage includes: How an IDS Works, Where Snort fits, Snort system requirements, Exploring Snort's features, Using Snort on your network, Snort and your network architecture, security considerations with snort under digital forensic windows environment.
Most studies in the past in testing and benchmarking on Intrusion Detection System (IDS) were conducted as comparisons, rather than evaluation, on different IDSs. This paper presents the evaluation of the performance of one of the open source IDS, snort, in an inexpensive high availability system configuration. Redundancy and fault tolerance technology are used in deploying such IDS, because of the possible attacks that can make snort exhaust resources, degrade in performance and even crash. Several test data are used in such environment and yielded different results. CPU speed, Disk usage, memory utilization and other resources of the IDS host are also monitored. Test results with the proposed system configuration environment shows much better system availability and reliability, especially on security systems.
Journal of Korea Society of Digital Industry and Information Management
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v.12
no.1
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pp.89-95
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2016
Recent growth of hacking threats and development in software and technology put Network security under threat, In addition, intrusion, malware and worm virus have been increased due to the existence of variety of sophisticated hacking methods. The goal of this study is to compare Snort Alpha version with Suricata 2.0.11 version whereas previous study focuses on comparison between snort 2. x version under thread environment and Suricata under multi-threading environment. This thesis' experiment environment is set as followed. Intel (R) Core (TM) i5-4690 3. 50GHz (4threads) of CPU, 16GB of RAM, 3TB of Seagate HDD, Ubuntu 14.04 are used. According to the result, Snort Alpha version is superior to Suricata in performance, but Snort Alpha had some glitches when executing pcap files which created core dump errors. Therefore this experiment seeks to analyze which performs better between Snort Alpha version that supports multi packet processing threads and Suricata that supports multi-threading. Through this experiment, one can expect the better performance of beta and formal version of Snort in the future.
Journal of the Korea Institute of Information Security & Cryptology
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v.26
no.5
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pp.1313-1322
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2016
Recently, many virus and hacking attacks on public organizations and financial institutions by internet are becoming increasingly intelligent and sophisticated. The Advanced Persistent Threat has been considered as an important cyber risk. This attack is basically accomplished by spreading malicious codes through complex networks. To detect and extract PE files in smart manufacturing industry networks, an efficient processing method which is performed before analysis procedure on malicious codes is proposed. We implement a preprocessor of open intrusion detection system Snort for fast extraction of PE files and install on a hardware sensor equipment. As a result of practical experiment, we verify that the network sensor can extract the PE files which are often suspected as a malware.
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2004.05a
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pp.88-92
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2004
Most studies in the past in testing and benchmarking on Intrusion Detection System (IDS) were conducted as comparisons, rather than evaluation, on different IDSs. This paper presents the evaluation of the performance of one of the open source IDS, snort, in an inexpensive high availability system configuration. Redundancy and fault tolerance technology are used in deploying such IDS, because of the possible attacks that can make snort exhaust resources, degrade in performance and even crash. Several test data are used in such environment and yielded different results. CPU speed, Disk usage, memory utilization and other resources of the IDS host are also monitored. Test results with the proposed system configuration environment show much better system availability and reliability, especially on security systems.
Journal of the Korea Institute of Information Security & Cryptology
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v.23
no.6
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pp.1181-1190
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2013
The GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event) is used as a network protocol to communicate between IEDs(Intelligent Electronic Devices) in international standard IEC 61850 of substation automation system. Nevertheless, the GOOSE protocol is facing many similar threats used in TCP/IP protocol due to ethernet-based operation. In this paper, we develop a IDS(Intrusion Detection System) for secure GOOSE Protocol using open software-based IDS Snort. In this IDS, two security functions for keyword search and DoS attack detection are implemented through improvement of decoding and preprocessing component modules. And we also implement the GOOSE IDS and verify its accuracy using GOOSE packet generation and communication experiment.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2020.05a
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pp.286-289
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2020
정보통신 기술의 발달로 무분별한 사이버 공격에 노출되어 있기 때문에 정보보안의 기술이 중요해지고 있다. 이중 침입 탐지 시스템은 방화벽과 더불어 시스템 및 네트워크 보안을 위한 대표적인 수단으로, 현재까지 네트워크 기반인 NIDS와 호스트 기반인 HIDS에 대한 많은 연구가 이루어졌다. 이러한 침입 탐지에 대한 CTI(Cyber Threat Intelligence)를 공유하기 위해 다양한 CTI 프레임워크를 사용하여 CTI 정보를 공유하는 연구가 진행되고 있다. 이에 본 논문에서는 CVE기반의 OpenIOC와 Snort 및 OSSEC에서 생성된 Raw Data를 결합하여 새로운 CTI 프레임 워크를 제안한다. 제안된 시스템을 테스트하기 위해서는 CVE 분석을 기반으로한 Kali Linux로 공격을 진행한다, 이를 통해 생성된 데이터는 시간이 지남에 따라 축적된 데이터를 저장 및 검색을 위해 대규모 분산 처리 시스템과도 결합이 필요할 것으로 예상되며 추후 딥러닝 기술을 활용하면 지능형 지속 위협을 분석하는데 용이할 것으로 예상된다.
Journal of Korea Society of Digital Industry and Information Management
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v.13
no.4
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pp.141-151
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2017
Nowadays, It is undeniable that the threat of network security is growing as time flows due to worldwide development of wire/wireless, various Internet platform and sophisticated hacking techniques. The amount of traffics that Network security solution has to handle is increasing and recently many occurrence of explosive traffic attacks from PulseWave are being observed which has many similar characteristics to New DDos. Medium and small sized firms abroad have developed and distributed Snort and Suricata that are based on open-source Intrusion Detection System(IDS) / Intrusion Prevention System (IPS). The goal of this study is to compare between Windows7 by applying suicata 4.0.0 32bit version and Ubuntu 16.04.3 LTS by applying suicata 4.0.0 version which is an open source Intrusion Detection System / Intrusion Protection System that uses multi threads method. This experiment's environment was set as followed C1100 server model of Dell, Intel Xeon CPU L5520 2.27GHz*2 with 8 cores and 16 threads, 72GB of RAM, Samsung SSD 250GB*4 of HDD which was set on RAID0. According to the result, Suricata in Ubuntu is superior to Suricata in Windows7 in performance and this result indicates that Ubuntu's performance is far advanced than Windows7. This meaningful result is derived because Ubuntu that applied Suricata used multi core CPU and RAM more effectively.
Recently, SDN is actively used as datacenter networks and gradually increase its applied areas. Along with this change of networking environment, research of deploying network security systems on SDN becomes highlighted. Especially, systems for detecting network flooding attacks by monitoring every packets through ports of OpenFlow switches have been proposed. However, because of the centralized management of a SDN controller which manage multiple switches, it may be substantial overhead that the attack detection system continuously monitors all the flows. In this paper, a sampling based network flooding attack detection and prevention system is proposed to reduce the overhead of monitoring packets and to achieve reasonable functionality of attack detection and prevention. The proposed system periodically takes sample packets of network flows with the given sampling conditions, analyzes the sampled packets to detect network flooding attacks, and block the attack flows actively by managing the flow entries in OpenFlow switches. As network traffic sampler, sFlow agent is used, and snort, an opensource IDS, is used to detect network flooding attack from the sampled packets. For active prevention of the detected attacks, an OpenDaylight application is developed and applied. The proposed system is evaluated on the local testbed composed with multiple OVSes (Open Virtual Switch), and the performance and overhead of the proposed system under various sampling condition is analyzed.
The control network has been operated in a closed. But it changes to open to external for business convenience and cooperation with several organizations. As the way of connecting with user extends, the risk of control network gets high. Thus, in this paper, proposed the technique of an anomalous event detection using white-list for control network security and minimizing the cyber threats. The proposed method can be collected and cataloged of only normal data from traffic of internal network, control network and field devices. Through way to check the this situation, we can separate normal and abnormal behavior.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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