CN116663013A - 异常处理方法、装置、电子设备和计算机存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种异常处理方法、装置、电子设备和计算机存储介质,可以应用于信息安全技术领域。该方法包括:根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数,其中,目标函数包括用于实现目标数据处理功能的代码文本;确定目标函数的函数调用链,其中,函数调用链用于表征目标函数在待检测应用软件中的数据调用流程;根据反序列化函数标识,确定函数调用链的异常检测结果,其中,异常检测结果用于表征函数调用链中是否存在异常点以及异常点的数量,异常点用于表征待检测应用软件中的安全风险点;以及在异常检测结果表征函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链。
Description
技术领域
本公开涉及信息安全技术领域,具体涉及一种异常处理方法、装置、电子设备和计算机存储介质。
背景技术
随着互联网技术的不断发现,应用软件的漏洞检测也越来越重要。
针对反序列化(unserialize)漏洞,相关技术中,一般以开发人员审计源代码的方式进行漏洞检测;或者,利用漏洞检测工具辅助漏洞检测。但是,在上述技术方案中,均需要开发人员对源代码或漏洞检测工具产生的结果进行分析,以实现漏洞检测。
在实现上述发明构思的过程中,发明人发现相关技术中存在下述问题:由人工参与的漏洞检测和漏洞处理方案的检测效率低,且存在漏洞误判、漏判的风险。
发明内容
鉴于上述问题,本公开提供了一种异常处理方法、装置、电子设备和计算机存储介质。
根据本公开的第一个方面,提供了一种异常处理方法,包括:
根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数,其中,所述目标函数包括用于实现目标数据处理功能的代码文本;
确定目标函数的函数调用链,其中,函数调用链用于表征目标函数在所述待检测应用软件中的数据调用流程;
根据反序列化函数标识,确定函数调用链的异常检测结果,其中,异常检测结果用于表征函数调用链中是否存在异常点以及异常点的数量,异常点用于表征待检测应用软件中的安全风险点;以及
在异常检测结果表征函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链。
根据本公开的实施例,其中,在确定函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链,包括:
确定函数调用链包含的N个业务函数,其中,业务函数包括用于执行与业务功能相关的代码文本,N大于等于1;
将N个业务函数添加至反序列化黑名单;以及
根据反序列化黑名单,断开函数调用链。
根据本公开的实施例,其中,根据反序列化黑名单,断开函数调用链,包括:
调用断开组件,在反序列化黑名单中的多个业务函数处设置断点,以便断开函数调用链。
根据本公开的实施例,该方法还包括:
响应于接收到用于恢复M个业务函数的恢复请求,确定M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链,其中,M大于等于1,且S大于等于M;
在确定S个函数调用链中存在目标调用链的情况下,生成告警信息,其中,目标调用链为仅包括M个业务函数的函数调用链;
在确定S个函数调用链中不存在目标调用链的情况下,从反序列化黑名单中删除M个业务函数。
根据本公开的实施例,其中,响应于接收到用于恢复M个业务函数的恢复请求,确定M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链,包括:
获取全量调用表,其中,全量调用表包括待测应用软件中多个函数的函数调用链;以及
根据M个业务函数的函数标识,从全量调用表中确定M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链。
根据本公开的实施例,其中,在根据反序列化黑名单,断开函数调用链之后,还包括:
根据函数调用链的异常点、业务函数的位置信息、函数调用链的名称和反序列化黑名单的新增信息,生成待展示信息,以便在交互页面可视化示出待展示信息。
根据本公开的实施例,其中,确定目标函数的函数调用链,包括:
获取目标函数的实时线程堆栈;以及
根据实时线程堆栈,确定函数调用链。
根据本公开的实施例,目标函数包括:命令执行函数、查找函数和文件读写函数。
本公开的第二方面提供了一种异常处理装置,包括:
第一确定模块,用于根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数,其中,目标函数包括用于实现目标数据处理功能的代码文本;
第二确定模块,用于确定目标函数的函数调用链,其中,函数调用链用于表征目标函数在待检测应用软件中的数据调用流程;
检测模块,用于根据反序列化函数标识,确定函数调用链的异常检测结果,其中,异常检测结果用于表征函数调用链中是否存在异常点以及异常点的数量,异常点用于表征待检测应用软件中的安全风险点;以及
处理模块,用于在异常检测结果表征函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链。
本公开的第三方面提供了一种电子设备,包括:一个或多个处理器;存储器,用于存储一个或多个程序,其中,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行上述异常处理方法。
本公开的第四方面还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有可执行指令,该指令被处理器执行时使处理器执行上述异常处理方法。
本公开的第五方面还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述异常处理方法。
在本公开的实施例中,由于在异常检测之后,直接断开待检测应用软件中目标函数的函数调用链,使得待检测应用软件无法执行上述函数调用链,从而保证待检测应用软件的安全。此外,由于异常检测之后的断开操作无需人工参与,因此,本公开的实施例通过根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数;确定目标函数的函数调用链;根据反序列化函数标识,确定函数调用链的异常检测结果;在异常检测结果表征函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链,能够提高异常检测和异常处理效率,还能避免由人工参与导致的漏判误判风险。
此外,由于检测到函数调用链中存在至少一个异常点时,立刻断开函数调用链,还能提高漏洞检测和漏洞处理的时效性。
附图说明
通过以下参照附图对本公开实施例的描述,本公开的上述内容以及其他目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:
图1示意性示出了根据本公开实施例的异常处理方法的应用场景;
图2示意性示出了根据本公开实施例的异常处理方法的流程图;
图3示意性示出了根据本公开实施例的函数调用链断开方法的流程图;
图4示意性示出了根据本公开实施例的业务函数恢复方法的流程图;
图5示意性示出了根据本公开实施例的异常处理方法的系统架构示意图;
图6示意性示出了根据本公开一具体实施例的异常处理流程图;
图7示意性示出了根据本公开实施例的异常处理装置的结构框图;以及
图8示意性示出了根据本公开实施例的适于异常处理方法的电子设备的方框图。
具体实施方式
以下,将参照附图来描述本公开的实施例。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本公开的范围。在下面的详细描述中,为便于解释,阐述了许多具体的细节以提供对本公开实施例的全面理解。然而,明显地,一个或多个实施例在没有这些具体细节的情况下也可以被实施。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本公开的概念。
在此使用的术语仅仅是为了描述具体实施例,而并非意在限制本公开。在此使用的术语“包括”、“包含”等表明了所述特征、步骤、操作和/或部件的存在,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、步骤、操作或部件。
在此使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有本领域技术人员通常所理解的含义,除非另外定义。应注意,这里使用的术语应解释为具有与本说明书的上下文相一致的含义,而不应以理想化或过于刻板的方式来解释。
在使用类似于“A、B和C等中至少一个”这样的表述的情况下,一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如,“具有A、B和C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。
需要说明的是,本公开实施例的异常检测方法和装置可用于金融领域在应用软件的信息安全检测,也可用于除金融领域之外的任意领域,本公开异常检测方法和装置的应用领域不做限定。
在本公开的技术方案中,所涉及的数据(如包括但不仅限于用户个人信息)的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开和应用等处理,均符合相关法律法规的规定,采取了必要保密措施,且不违背公序良俗。
反序列化漏洞也称为对象注入漏洞,属于注入漏洞。反序列化漏洞是指对于对象序列化和反序列化进行攻击,将恶意数据注入反序列化过程实现攻击的漏洞。序列化是指把代码对象转换为字节序列的过程,反序列化是指把字节序列恢复为代码对象的过程。
针对反序列化(unserialize)漏洞,相关技术中,一般以开发人员审计源代码的方式进行漏洞检测,在此过程中,需要开发人员逐一分析源代码。因此,该技术方案对开发人员的能力要求高、且耗费的时间成本和人工成本高。还可以利用漏洞检测工具辅助漏洞检测,得到漏洞检测结果,在此过程中,仍需要开发人员对漏洞检测结果逐条分析,对开发人员的能力也有一定要求、且耗费的时间成本和人工成本较高。
由此,相关技术中存在技术问题:由人工参与的漏洞检测和漏洞处理方案的检测效率低,且存在漏洞误判、漏判的风险。
此外,由于大型应用软件的代码实现逻辑复杂,开发人员无法快速有效地检测漏洞并修补漏洞,使得反序列化漏洞的发现和整改的时效性不足。
本公开的实施例提供了一种异常处理方法,包括:根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数;确定目标函数的函数调用链,其中,函数调用链用于表征目标函数的调用流程;根据反序列化函数标识,确定函数调用链的异常检测结果,其中,异常检测结果用于表征函数调用链中是否存在异常点以及异常点的数量;以及在异常检测结果表征函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链。
图1示意性示出了根据本公开实施例的异常处理方法的应用场景。
如图1所示,根据该实施例的应用场景100可以包括第一终端设备101、第二终端设备102、第三终端设备103、网络104和服务器105。网络104用以在第一终端设备101、第二终端设备102、第三终端设备103和服务器105之间提供通信链路的介质。网络104可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
用户可以使用第一终端设备101、第二终端设备102、第三终端设备103中的至少一个通过网络104与服务器105交互,以接收或发送消息等。第一终端设备101、第二终端设备102、第三终端设备103上可以安装有各种通讯客户端应用,例如购物类应用、网页浏览器应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等(仅为示例)。
第一终端设备101、第二终端设备102、第三终端设备103可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。
服务器105可以是提供各种服务的服务器,例如对用户利用第一终端设备101、第二终端设备102、第三终端设备103所浏览的网页或应用软件提供支持的后台管理服务器(仅为示例)。后台管理服务器可以对接收到的用户请求等数据进行分析等处理,并将处理结果(例如根据用户请求获取或生成的网页、信息、或数据等)反馈给终端设备。
需要说明的是,本公开实施例所提供的异常处理方法一般可以由服务器105执行。相应地,本公开实施例所提供的异常处理装置一般可以设置于服务器105中。本公开实施例所提供的异常处理方法也可以由不同于服务器105且能够与第一终端设备101、第二终端设备102、第三终端设备103和/或服务器105通信的服务器或服务器集群执行。相应地,本公开实施例所提供的异常处理装置也可以设置于不同于服务器105且能够与第一终端设备101、第二终端设备102、第三终端设备103和/或服务器105通信的服务器或服务器集群中。
例如,服务器根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数;确定目标函数的函数调用链,其中,函数调用链用于表征目标函数的调用流程;根据反序列化函数标识,确定函数调用链的异常检测结果,其中,异常检测结果用于表征函数调用链中是否存在异常点以及异常点的数量;以及在异常检测结果表征函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链
应该理解,图1中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。
以下将基于图1描述的场景,通过图2~图6对公开实施例的异常处理方法进行详细描述。
图2示意性示出了根据本公开实施例的异常处理方法的流程图。
如图2所示,该方法200包括操作S210~S240。
在操作S210,根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数。
根据本公开的实施例,待测应用软件包括多个函数,用于实现多种业务功能。例如,待测应用软件包括手机银行客户端,可以向用户提供数据查询、金融交易操作、理财推荐等多种业务功能。针对每一个业务功能,均可以由多个函数组合实现。
根据本公开的实施例,数据处理功能类型用于表征执行函数内部代码文本后,实现的数据处理操作或功能。例如,函数A包括预先编写的多行代码,用于从数据库读写数据,函数A的数据处理功能类型为读写类型;函数B用于查询参数值,函数B的数据处理功能类型为查询类型。
根据本公开的实施例,目标函数包括用于实现目标数据处理功能的代码文本。待测应用软件可以包括多个目标函数,以便调用多个目标函数实现多个目标数据处理功能。针对每个目标函数,都执行本公开实施例的异常处理方法,直至完成待测应用软件中全部目标函数的异常处理。
例如,目标函数为命令执行函数。用户A向用户B执行转账操作之后,待检测应用软件向用户A展示本次转账操作的转账结果。在待检测应用软件的后端,可以通过调用命令执行函数,执行“获取转账结果”的名名,获取转账结果。
在操作S220,确定目标函数的函数调用链,其中,函数调用链用于表征目标函数在待检测应用软件中的数据调用流程。
根据本公开的实施例,目标函数中可以嵌套调用多个函数,函数调用链用于表征目标函数调用其他函数的调用过程。
例如,目标函数用于执行转账业务,目标函数调用链为函数1-函数2-函数3-函数4。其中,函数1用于获取转账金额和被转帐用户,函数2用于确认转账用户和被转账用户的安全性,函数3用于执行转账操作,函数4用户核对操作结果。
根据本公开的实施例,待检测应用软件有关数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开和应用等处理,均符合相关法律法规的规定,采取了必要保密措施,且不违背公序良俗。
例如,在用户登录待检测应用软件之间,向用户请求数据获取、存储、使用、加工、传输、提供、公开和应用等处理的权限。在经过用户允许的情况下,执行数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开和应用等处理。
在操作S230,根据反序列化函数标识,确定函数调用链的异常检测结果,其中,异常检测结果用于表征函数调用链中是否存在异常点以及异常点的数量。
根据本公开的实施例,在代码执行操作过程中,需要调用反序列化函数执行反序列化操作。由此,在对函数调用链进行异常检测时,可以根据反序列化函数标识,对函数调用链进行异常检测。异常点用于表征待检测应用软件中的安全风险点。
根据本公开的实施例,异常检测过程包括:检测函数调用链中是否存在上述反序列化函数标识,以及存在多少个反序列化函数标识;之后,生成异常检测结果。
例如,待检测应用软件是基于java语言编写的,反序列化函数用于将待检测应用软件中的字节序列转换为java语言的代码对象(obiect)。
例如,反序列化函数包括ObjectInputStream.readObject(),可以将“ObjectInputStream.readObject”确定为反序列化函数标识。在检测到函数调用链中包括两个反序列化函数标识的情况下,将反序列化函数标识所在的位置确定为异常点,生成的异常检测结果表征函数调用链包括两个异常点。
在操作S240,在异常检测结果表征函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链。
根据本公开的实施例,异常检测结果表征函数调用链中存在至少一个异常点,表明待检测应用软件中可能存在反序列化漏洞。为了避免反序列化漏洞导致的安全风险,检测到函数调用链中存在至少一个异常点时,立刻执行断开操作,以断开当前目标函数的函数调用链。
在异常检测结果表征函数调用链中不存在异常点的情况下,继续检测待检测应用软件中的下一个目标函数或者结束待检测软件的异常处理。
在本公开的实施例中,由于在异常检测之后,直接断开待检测应用软件中目标函数的函数调用链,使得待检测应用软件无法执行上述函数调用链,从而保证待检测应用软件的安全。此外,由于异常检测之后的断开操作无需人工参与,因此,本公开的实施例通过根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数;确定目标函数的函数调用链;根据反序列化函数标识,确定函数调用链的异常检测结果;在异常检测结果表征函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链,能够提高异常检测和异常处理效率,还能避免由人工参与导致的漏判误判风险。
此外,由于检测到函数调用链中存在至少一个异常点时,立刻断开函数调用链,还能提高漏洞检测和漏洞处理的时效性。
根据本公开的实施例,根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数可以由插桩模块实现。
根据本公开的实施例,利用代理程序,通过插桩接口将检测代码插入待检测应用软件的入口函数和出口函数处,在不改变待检测应用软件的代码结构的同时,实现对待检测应用软件的异常检测。
根据本公开的实施例,目标函数包括命令执行函数、查找函数和文件读写函数。
例如,查找函数包括JNDI(Java Naming and Directory Interface)查找函数,为JAVA应用程序提供命名和目录访问服务的应用程序编程接口(Application ProgramingInterface,API)。
例如,文件读写函数包括BufferedReader(),用于从数据库中读取数据。
图3示意性示出了根据本公开实施例的函数调用链断开方法的流程图。
如图3所示,该实施例的函数调用链断开方法300包括操作S341~操作S343,可以作为操作S240的一个具体实施例。
在操作S341,确定函数调用链包含的N个业务函数,其中,业务函数用于执行与业务功能相关的代码文本,N大于等于1。
在操作S342,将N个业务函数添加至反序列化黑名单。
在操作S343,根据反序列化黑名单,断开函数调用链。
根据本公开的实施例,目标函数的函数调用链中可以包括一个或多个业务函数,其中,上述一个或多个业务函数之间存在逻辑关系,用于共同实现目标函数的业务功能。
根据本公开的实时,可以通过检测业务函数标识确定函数调用链中包括的N个业务函数。例如,通过将目标函数中每个函数的函数标识与业务函数表进行匹配,以确定该函数是否为业务函数。
根据本公开的实施例,目标函数调用链为函数1-函数2-函数3-函数4。其中,函数1用于获取转账金额和被转帐用户,函数2用于确认转账用户和被转账用户的安全性,函数3用于执行转账操作,函数4用户核对操作结果。其中,函数1~函数3均用于执行与转账相关的操作,由此,函数1~函数3为业务函数。
根据本公开的实施例,反序列化黑名单包括多个与反序列化漏洞相关的业务函数。反序列化黑名单可以根据历史异常处理过程累计得到。
根据本公开的实施例,在将N个业务函数添加至到反序列化黑名单之后,反序列化黑名单包括新增的N个业务函数和多个历史反序列化业务函数。
根据本公开的实施例,由于反序列化黑名单中还包括多个历史反序列化业务函数,在根据反序列化黑名单断开函数调用链时,还可以通过历史反序列化函数完善阻断措施,以提高异常处理的准确性和待检测应用软件的安全性。
根据本公开的实施例,根据反序列化黑名单,断开函数调用链,包括:调用断开组件,在反序列化黑名单中的多个业务函数处设置断点,以便断开函数调用链。
根据本公开的实施例,在反序列化黑名单包括新增的N个业务函数和多个历史反序列化业务函数时,调用断开组件,在上述N个业务函数、以及函数调用链包括的历史反序列化业务函数处设置断点,以便利用多个断点断开函数调用链。
在相关技术中,一般通过逐个分析的方式检测和处理异常。如果函数调用链中包括多个异常点,在逐个分析异常的过程中,其他异常还会持续对待测应用软件进行攻击,使得待测应用软件仍然存在安全风险。
本公开的实施例,通过在函数调用链涉及的全部业务函数处设置断点,能够包括多个可疑异常点都无法对待测应用软件进行攻击,保证了待测应用软件的安全性。
根据本公开的实施例,通过设置多个断点在保证待测应用软件安全性的基础上,可以通过恢复业务函数的方式排除可疑的异常点,进一步提高异常检测和异常处理的准确性。
图4示意性示出了根据本公开实施例的业务函数恢复方法的流程图;
如图4所示,该实施例的业务函数恢复方法400包括操作S410~操作S430。
根据本公开的实施例,操作S410~操作S430可以设置于操作S210~操作S240之后,还可以设置于操作S343之后,用于恢复反序列化黑名单中的新增的业务函数。或者,操作S410~操作S430还可以与操作S210~操作S240或操作S343并行,用于恢复反序列化黑名单中的历史业务函数。
在操作S410,响应于接收到用于恢复M个业务函数的恢复请求,确定M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链,其中,M大于等于1,且S大于等于M。
在操作S420,在确定S个函数调用链中存在目标调用链的情况下,生成告警信息,其中,目标调用链为仅包括M个业务函数的函数调用链。
在操作S430,在确定S个函数调用链中不存在目标调用链的情况下,从反序列化黑名单中删除M个业务函数。
根据本公开的实施例,恢复请求可以来自于终端设备,由用户操作终端设备生成。
根据本公开的实施例,待检测应用软件中多个目标函数可以包括相同的业务函数。在将业务函数添加至反序列化黑名单时,可以实现多个函数调用链的断开操作。相应地,在恢复业务函数时,可以同时实现多个函数调用链中有关业务函数断点的恢复。
根据本公开的实施例,响应于接收到用于恢复M个业务函数的恢复请求,确定M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链,以便恢复待检测应用中S个函数调用链中有关M个业务函数断点的恢复。
根据本公开的实施例,在异常检测过程中,由于根据异常检测结果确定包括M个业务函数的函数调用链为异常调用链,为了确保待检测应用的安全性,在保证恢复函数调用链上的部分断点的同时,还需保证函数调用链仍然为断开状态。
由此,针对仅包括M个业务函数的目标调用链,在确定S个函数调用链中存在目标调用链的情况下,生成告警信息,以便通过告警信息告知用户该风险操作,同时拒绝恢复有关M个业务函数的断点。
根据本公开的实施例,在确定S个函数调用链中不存在目标调用链的情况下,从反序列化黑名单中删除M个业务函数。由此,调用断开组件时,无需在M个业务函数处设置断点,实现了黑名单中业务函数的加白操作。
例如,在函数调用链XX仅包括业务函数K,函数调用链XY包括业务函数K和业务函数W。响应于接收到用于恢复业务函数K的恢复请求,由于与业务函数K相关的函数调用链XX仅包括业务函数K,如果恢复业务函数K,函数调用链XX就可以恢复调用,导致函数调用链XX仍然存在风险。由此,不对业务函数K进行处理,保证反序列化黑名单中仍然存在业务函数K;同时,生成告警信息以便通过告警信息告知用户该风险操作。
本公开的实施例通过恢复业务函数的部分断点,在保证应用软件安全性的同时,便于软件中其他功能的实现。通过在确定S个函数调用链中存在目标调用链的情况下生成告警信息,避免引入由于人工导致的异常调用链恢复风险。
根据本公开的实施例,响应于接收到用于恢复M个业务函数的恢复请求,确定M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链,包括:获取全量调用表,其中,全量调用表包括待测应用软件中多个函数的函数调用链;以及根据M个业务函数的函数标识,从全量调用表中确定M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链。
根据本公开的实施例,在待检测应用软件的开发阶段,可以通过遍历待检测应用软件的函数,生成全量调用表。
响应于接收到用于恢复M个业务函数的恢复请求之后,解析上述恢复请求,得到M个业务函数的函数标识;之后,针对M个业务函数中每个业务函数的函数标识,从全量调用表中查询与每个业务函数的函数标识相匹配的函数调用链,以确定M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链。
根据本公开的另一个实施例,反序列化黑名单中包括业务函数的类。在确定函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链,包括:确定函数调用链包含的N个业务函数的类;将N个业务函数的类添加至反序列化黑名单;以及根据反序列化黑名单,断开函数调用链。其中断开函数调用链的方法包括:调用断开组件,在反序列化黑名单中的多个业务函数处设置断点,以便断开函数调用链。
根据本公开的另一个实施例,恢复M个业务函数的类的操作与恢复M个业务函数的操作类似。响应于接收到用于恢复M个业务函数的恢复请求,确定M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链,其中,M大于等于1,且S大于等于M;在确定S个函数调用链中存在目标调用链的情况下,生成告警信息,其中,目标调用链为仅包括M个业务函数的函数调用链;在确定S个函数调用链中不存在目标调用链的情况下,从反序列化黑名单中删除M个业务函数的类。
根据本公开的实施例,在根据反序列化黑名单,断开函数调用链之后,还包括:根据函数调用链的异常点、业务函数的位置信息、函数调用链的名称和反序列化黑名单的新增信息,生成待展示信息,以便在交互页面可视化示出待展示信息。
根据本公开的实施例,函数调用链的异常点可以理解为反序列化入口,也就是反序列化漏洞的source点;业务函数的位置信息可以理解为反序列化漏洞的sink点。反序列化黑名单的新增信息可以理解为本次异常检测和异常处理操作之后的得到的可能存在异常的业务函数。
根据本公开的实施例,根据函数调用链的异常点、业务函数的位置信息、函数调用链的名称和反序列化黑名单的新增信息,生成待展示信息,有助于开发人员了解异常处理情况,以便进行后续分析。
根据本公开的实施例,在生成的待展示信息之前,还可以基于函数调用链的异常点、业务函数的位置信息、函数调用链的名称或反序列化黑名单的新增信息其中至少之一进行分类统计,得到分类结果,以便待展示信息从函数调用链和待检测应用软件两方面进行分析。
例如,可以将分类结果以柱状图、扇形图等多种形式进行可视化展示。
图5示意性示出了根据本公开实施例的异常处理方法的系统架构示意图。
如图5所示,系统架构示意图500包括服务器501和检测装置502。其中,异常处理装置包括插桩模块5021、漏洞检测模块5022、漏洞修补模块5023和结果反馈模块5024。
根据本公开的实施例,服务器501为支持待检测应用软件的服务器。插桩模块5021可以通过部署在服务器501上的检测代码确定目标函数。之后,插桩模块5021可以将目标函数传输至漏洞检测模块5022,由漏洞检测模块5022确定目标函数的函数调用链,并对函数调用链进行异常检测,得到异常检测结果。漏洞检测模块5022将异常检测结果传送给漏洞修补模块5023。
漏洞修补模块5023在确定函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链,并将处理结果传输至结果反馈模块5024。结果反馈模块5024可以生成待展示信息,并将待展示信息反馈至终端设备,以便在终端设备的交互页面可视化示出待展示信息。
根据本公开的实施例,确定目标函数的函数调用链,包括:获取目标函数的实时线程堆栈;以及根据实时线程堆栈,确定函数调用链。
根据本公开的实施例,目标函数会将被调用的多个业务函数的实参压入目标函数的实现线程堆栈中,由此,在确定目标函数之后,可以获取目标函数的实时线程堆栈,并对实施线程堆栈进行分析,得到函数调用链。
图6示意性示出了根据本公开一具体实施例的异常处理流程图。
如图6所示,异常处理流程图600包括操作S601~操作S607。
在操作S601,开始。
在操作S602,测试准备。具体地,可以在服务器上部署异常处理装置。
在操作S603,漏洞检测。具体地,可以从待检测应用软件中确定目标函数,并捕获目标函数的实时线程堆栈,以获取函数调用链;之后,对函数调用链进行异常检测,得到异常检测结果。
在操作S604,是否存在异常点。在确定存在异常点的情况下,进入操作S605,以便进行漏洞修补;在确定不存在异常点的情况下,进入操作S607,结束。
在操作S605,漏洞修补。具体地,对反序列化漏洞进行修补。例如,将函数调用链上的N个业务函数加入反序列化黑名单,阻断函数调用链。
在操作S606,结果展示。
在操作S607,结束。
本公开的实施例能够解决反序列化漏洞挖掘及修补工作难度大、效率低、时效性不足的问题,有效提高排查反序列化漏洞的准确率及效率。此外,本公开的实施例还能实时修补反序列化漏洞,提高待检测应用软件的时效性和防御能力。
图7示意性示出了根据本公开实施例的异常处理装置的结构框图。
如图7所示,该实施例的异常处理装置700包括第一确定模块710、第二确定模块720、检测模块730和处理模块740。
第一确定模块710,用于根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数,其中,目标函数包括用于实现目标数据处理功能的代码文本。在一实施例中,第一确定模块710,可以用于执行前文描述的操作S210,在此不再赘述。
第二确定模块720,用于确定目标函数的函数调用链,其中,函数调用链用于表征目标函数在待检测应用软件中的数据调用流程。在一实施例中,第二确定模块720可以用于执行前文描述的操作S220,在此不再赘述。
检测模块730,用于根据反序列化函数标识,确定函数调用链的异常检测结果,其中,异常检测结果用于表征函数调用链中是否存在异常点以及异常点的数量,异常点用于表征待检测应用软件中的安全风险点。在一实施例中,检测模块730可以用于执行前文描述的操作S230,在此不再赘述。
处理模块740,用于在异常检测结果表征函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开函数调用链。在一实施例中,处理模块740可以用于执行前文描述的操作S240,在此不再赘述。
根据本公开的实施例,处理模块740包括第一确定单元、添加单元和断开单元。
第一确定单元用于确定函数调用链包含的N个业务函数,其中,业务函数用于执行与业务功能相关的代码文本,N大于等于1。在一实施例中,第一确定单元可以用于执行前文描述的操作S341,在此不再赘述。
添加单元用于将N个业务函数添加至反序列化黑名单。在一实施例中,添加单元可以用于执行前文描述的操作S342,在此不再赘述。
断开单元用于根据反序列化黑名单,断开函数调用链。在一实施例中,断开单元可以用于执行前文描述的操作S343,在此不再赘述。
根据本公开的实施例,断开单元还包括断开子单元,用于调用断开组件,在反序列化黑名单中的多个业务函数处设置断点,以便断开函数调用链。
根据本公开的实施例,异常处理装置700还包括第三确定模块、告警模块和恢复模块。
第三确定模块用于响应于接收到用于恢复M个业务函数的恢复请求,确定M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链,其中,M大于等于1,且S大于等于M。在一实施例中,第三确定模块可以用于执行前文描述的操作S410,在此不再赘述。
告警模块用于在确定S个函数调用链中存在目标调用链的情况下,生成告警信息,其中,目标调用链为仅包括M个业务函数的函数调用链。在一实施例中,告警模块可以用于执行前文描述的操作S420,在此不再赘述。
恢复模块用于在确定S个函数调用链中不存在目标调用链的情况下,从反序列化黑名单中删除M个业务函数。在一实施例中,恢复模块可以用于执行前文描述的操作S430,在此不再赘述。
根据本公开的实施例,第三确定模块包括第一获取单元和第二确定单元。
第一获取单元用于获取全量调用表,其中,全量调用表包括待测应用软件中多个函数的函数调用链。
第二确定单元用于根据M个业务函数的函数标识,从全量调用表中确定M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链。
根据本公开的实施例,处理模块740还包括生成单元,用于根据函数调用链的异常点、业务函数的位置信息、函数调用链的名称和反序列化黑名单的新增信息,生成待展示信息,以便在交互页面可视化示出待展示信息。
根据本公开的实施例,第二确定单元720包括第二获取单元和第三确定单元。
第二获取单元用于获取目标函数的实时线程堆栈。
第三确定单元用于根据实时线程堆栈,确定函数调用链。
根据本公开的实施例,目标函数包括:命令执行函数、查找函数和文件读写函数。
根据本公开的实施例,第一确定模块710、第二确定模块720、检测模块730和处理模块740中的任意多个模块可以合并在一个模块中实现,或者其中的任意一个模块可以被拆分成多个模块。或者,这些模块中的一个或多个模块的至少部分功能可以与其他模块的至少部分功能相结合,并在一个模块中实现。
根据本公开的实施例,第一确定模块710、第二确定模块720、检测模块730和处理模块740中的至少一个可以至少被部分地实现为硬件电路,例如现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑阵列(PLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC),或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式等硬件或固件来实现,或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者,第一确定模块710、第二确定模块720、检测模块730和处理模块740中的至少一个可以至少被部分地实现为计算机程序模块,当该计算机程序模块被运行时,可以执行相应的功能。
图8示意性示出了根据本公开实施例的适于异常处理方法的电子设备的方框图。
如图8所示,根据本公开实施例的电子设备800包括处理器801,其可以根据存储在只读存储器(ROM)802中的程序或者从存储部分808加载到随机访问存储器(RAM)803中的程序而执行各种适当的动作和处理。处理器801例如可以包括通用微处理器(例如CPU)、指令集处理器和/或相关芯片组和/或专用微处理器(例如,专用集成电路(ASIC))等等。处理器801还可以包括用于缓存用途的板载存储器。处理器801可以包括用于执行根据本公开实施例的方法流程的不同动作的单一处理单元或者是多个处理单元。
在RAM 803中,存储有电子设备800操作所需的各种程序和数据。处理器801、ROM802以及RAM 803通过总线804彼此相连。处理器801通过执行ROM 802和/或RAM 803中的程序来执行根据本公开实施例的方法流程的各种操作。需要注意,所述程序也可以存储在除ROM 802和RAM 803以外的一个或多个存储器中。处理器801也可以通过执行存储在所述一个或多个存储器中的程序来执行根据本公开实施例的方法流程的各种操作。
根据本公开的实施例,电子设备800还可以包括输入/输出(I/O)接口805,输入/输出(I/O)接口805也连接至总线804。电子设备800还可以包括连接至输入/输出I/O接口805的以下部件中的一项或多项:包括键盘、鼠标等的输入部分806;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分807;包括硬盘等的存储部分808;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分809。通信部分809经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器810也根据需要连接至I/O接口805。可拆卸介质811,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器810上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分808。
本公开还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是上述实施例中描述的设备/装置/系统中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备/装置/系统中。上述计算机可读存储介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被执行时,实现根据本公开实施例的方法。
根据本公开的实施例,计算机可读存储介质可以是非易失性的计算机可读存储介质,例如可以包括但不限于:便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。例如,根据本公开的实施例,计算机可读存储介质可以包括上文描述的ROM 802和/或RAM 803和/或ROM 802和RAM 803以外的一个或多个存储器。
本公开的实施例还包括一种计算机程序产品,其包括计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。当计算机程序产品在计算机系统中运行时,该程序代码用于使计算机系统实现本公开实施例所提供上述方法。
在该计算机程序被处理器801执行时执行本公开实施例的系统/装置中限定的上述功能。根据本公开的实施例,上文描述的系统、装置、模块、单元等可以通过计算机程序模块来实现。
在一种实施例中,该计算机程序可以依托于光存储器件、磁存储器件等有形存储介质。在另一种实施例中,该计算机程序也可以在网络介质上以信号的形式进行传输、分发,并通过通信部分809被下载和安装,和/或从可拆卸介质811被安装。该计算机程序包含的程序代码可以用任何适当的网络介质传输,包括但不限于:无线、有线等等,或者上述的任意合适的组合。
在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分809从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质811被安装。在该计算机程序被处理器801执行时,执行本公开实施例的系统中限定的上述功能。根据本公开的实施例,上文描述的系统、设备、装置、模块、单元等可以通过计算机程序模块来实现。
根据本公开的实施例,可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本公开实施例提供的计算机程序的程序代码,具体地,可以利用高级过程和/或面向对象的编程语言、和/或汇编/机器语言来实施这些计算程序。程序设计语言包括但不限于诸如Java,C++,python,“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
本领域技术人员可以理解,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合或/或结合,即使这样的组合或结合没有明确记载于本公开中。特别地,在不脱离本公开精神和教导的情况下,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合。所有这些组合和/或结合均落入本公开的范围。
以上所述的具体实施例,对本公开的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,应理解的是,以上所述仅为本公开的具体实施例而已,并不用于限制本公开,凡在本公开的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。
Claims (12)
1.一种异常处理方法,包括:
根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数,其中,所述目标函数包括用于实现目标数据处理功能的代码文本;
确定所述目标函数的函数调用链,其中,所述函数调用链用于表征所述目标函数在所述待检测应用软件中的数据调用流程;
根据反序列化函数标识,确定所述函数调用链的异常检测结果,其中,所述异常检测结果用于表征所述函数调用链中是否存在异常点以及所述异常点的数量,所述异常点用于表征所述待检测应用软件中的安全风险点;以及
在所述异常检测结果表征所述函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开所述函数调用链。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述在确定所述函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开所述函数调用链,包括:
确定所述函数调用链包含的N个业务函数,其中,所述业务函数包括用于执行与业务功能相关的代码文本,N大于等于1;
将N个所述业务函数添加至反序列化黑名单;以及
根据所述反序列化黑名单,断开所述函数调用链。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述根据所述反序列化黑名单,断开所述函数调用链,包括:
调用断开组件,在所述反序列化黑名单中的多个业务函数处设置断点,以便断开所述函数调用链。
4.根据权利要求2所述的方法,该方法还包括:
响应于接收到用于恢复M个所述业务函数的恢复请求,确定M个所述业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链,其中,M大于等于1,且S大于等于M;
在确定所述S个函数调用链中存在目标调用链的情况下,生成告警信息,其中,所述目标调用链为仅包括M个所述业务函数的函数调用链;
在确定所述S个函数调用链中不存在目标调用链的情况下,从所述反序列化黑名单中删除所述M个业务函数。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述响应于接收到用于恢复M个所述业务函数的恢复请求,确定M个所述业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链,包括:
获取全量调用表,其中,所述全量调用表包括所述待测应用软件中多个函数的函数调用链;以及
根据所述M个业务函数的函数标识,从所述全量调用表中确定所述M个业务函数各自所属的函数调用链,得到S个函数调用链。
6.根据权利要求2所述的方法,其中,在所述根据所述反序列化黑名单,断开所述函数调用链之后,还包括:
根据所述函数调用链的异常点、所述业务函数的位置信息、所述函数调用链的名称和所述反序列化黑名单的新增信息,生成待展示信息,以便在交互页面可视化示出所述待展示信息。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定所述目标函数的函数调用链,包括:
获取所述目标函数的实时线程堆栈;以及
根据所述实时线程堆栈,确定所述函数调用链。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述目标函数包括:命令执行函数、查找函数和文件读写函数。
9.一种异常处理装置,包括:
第一确定模块,用于根据数据处理功能类型,从待测应用软件中确定目标函数,其中,所述目标函数包括用于实现目标数据处理功能的代码文本;
第二确定模块,用于确定所述目标函数的函数调用链,其中,所述函数调用链用于表征所述目标函数在所述待检测应用软件中的数据调用流程;
检测模块,用于根据反序列化函数标识,确定所述函数调用链的异常检测结果,其中,所述异常检测结果用于表征所述函数调用链中是否存在异常点以及所述异常点的数量,所述异常点用于表征所述待检测应用软件中的安全风险点;以及
处理模块,用于在所述异常检测结果表征所述函数调用链中存在至少一个异常点的情况下,断开所述函数调用链。
10.一种电子设备,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序,
其中,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器执行根据权利要求1~8中任一项所述的方法。
11.一种计算机可读存储介质,其上存储有可执行指令,该指令被处理器执行时使处理器执行根据权利要求1~8中任一项所述的方法。
12.一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现根据权利要求1~8中任一项所述的方法。
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