KR20140130114A - 호스트 및 게이트웨이를 인터로킹하기 위한 시스템 및 방법 - Google Patents

호스트 및 게이트웨이를 인터로킹하기 위한 시스템 및 방법

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KR20140130114A
KR20140130114A KR20147021824A KR20147021824A KR20140130114A KR 20140130114 A KR20140130114 A KR 20140130114A KR 20147021824 A KR20147021824 A KR 20147021824A KR 20147021824 A KR20147021824 A KR 20147021824A KR 20140130114 A KR20140130114 A KR 20140130114A
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데이비드 프레더릭 다이엘
비나이 에이 마하디크
람나스 베누고팔란
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Abstract

방법은 하나의 예시적 실시예에서 제공되며, 네트워크 연결 및 호스트 상의 애플리케이션과 연관되는 세션 기술자를 교환하는 단계, 세션 기술자를 네트워크 정책과 상관시키는 단계, 및 네트워크 정책을 네트워크 연결에 적용하는 단계를 포함한다. 대안적 실시예에서, 세션 기술자는 대역 외 통신 채널 또는 대역 내 통신 채널을 통해 교환될 수 있다.

Description

호스트 및 게이트웨이를 인터로킹하기 위한 시스템 및 방법{SYSTEM AND METHOD FOR INTERLOCKING A HOST AND A GATEWAY}
본 개시는 일반적으로 네트워크 보안 분야에 관한 것으로서, 특히 정보 공유를 통해 호스트 및 게이트웨이를 인터로킹하기 위한 시스템 및 방법에 관한 것이다.
네트워크 보안 분야는 현대 사회에서 점점 더 중요해지고 있다. 인터넷은 전세계에 걸쳐서 상이한 컴퓨터 네트워크의 상호 연결을 가능하게 하고 있다. 그러나, 인터넷은 또한 악성 운용자가 이 네트워크를 이용하는 많은 기회를 제공하고 있다. 악성 소프트웨어가 호스트 컴퓨터를 감염시키면, 악성 운용자는 악성 소프트웨어를 제어하기 위해 원격 컴퓨터로부터 명령을 발생시킬 수 있다. 소프트웨어는 호스트 컴퓨터로부터 스팸 또는 악성 이메일을 발송하는 것, 호스트 컴퓨터와 연관되는 기업 또는 개인으로부터 민감 정보를 훔치는 것, 다른 호스트 컴퓨터에 전파되는 것, 및/또는 서비스 공격의 분배 거부를 돕는 것과 같은 임의의 수의 악성 동작을 수행하도록 지시될 수 있다. 게다가, 악성 운용자는 다른 악성 운용자에게 액세스를 팔거나 그렇지 않으면 액세스를 허락하여, 호스트 컴퓨터의 이용을 증대시킬 수 있다. 따라서, 안정한 컴퓨터 및 시스템을 효과적으로 보호 및 유지하는 능력은 구성요소 제조자, 시스템 설계자, 및 네트워크 운용자에게 중대한 도전을 계속 제시한다.
본 개시와 그 특징 및 장점의 더 완전한 이해를 제공하기 위해, 동일한 참조 번호가 동일한 부분을 나타내는 첨부 도면과 함께 해석되는 이하의 설명이 참조된다.
도 1은 본 명세서에 따라 정보가 네트워크 보호를 위해 호스트와 네트워크 게이트웨이 사이에서 공유될 수 있는 네트워크 환경의 예시적 실시예를 예시하는 간략한 블록도이다.
도 2는 본 명세서에 따라 네트워크 환경의 하나의 잠재적 실시예와 연관되는 부가적 상세를 예시하는 간략한 블록도이다.
도 3은 본 명세서에 따라 네트워크 환경의 일 실시예와 연관되는 예시적 동작을 예시하는 간략한 블록도이다.
도 4는 본 명세서에 따라 네트워크 환경의 다른 실시예와 연관되는 예시적 동작을 예시하는 간략한 블록도이다.
도 5는 본 명세서에 따라 네트워크 환경의 다른 실시예와 연관되는 예시적 동작을 예시하는 간략한 블록도이다.
개요
방법은 하나의 예시적 실시예에 제공되며 호스트와 네트워크 게이트웨이 사이에서 세션 기술자를 교환하되, 세션 기술자가 네트워크 연결 및 호스트 상의 애플리케이션과 연관되는 단계, 세션 기술자를 네트워크 정책과 상관시키는 단계, 및 네트워크 정책을 네트워크 연결에 적용하는 단계를 포함한다. 대안적 실시예에서, 세션 기술자는 대역 외 통신 채널 또는 대역 내 통신 채널을 통해 교환될 수 있다.
보다 특정한 실시예에서, 네트워크 정책은 세션 기술자 내의 상기 애플리케이션의 식별에 기초하여 네트워크 연결을 통해 통신을 한정하거나 속도 제한하기 위해 적용될 수 있다. 다른 실시예에서, 세션 기술자는 호스트와 연관되는 범용 고유 식별자를 포함할 수 있다.
예시적 실시예
도 1을 참조하면, 도 1은 호스트 및 네트워크 게이트웨이가 정보 공유를 위해 인터로킹될 수 있는 네트워크 환경(10)의 예시적 실시예의 간략한 블록도이다. 도 1에 예시된 실시예에서, 네트워크 환경(10)은 인터넷(15), 사용자 호스트(20a 및 20b), 네트워크 게이트웨이(25), 정책 서버(30), 메일 서버(35), 및 웹 서버(40)를 포함할 수 있다. 일반적으로, 데스크톱 컴퓨터, 서버, 랩톱, 이동 전화, 또는 메일 서버(35) 또는 웹 서버(40)와 같은 원격 노드와의 연결을 수신 또는 설정할 수 있는 임의의 다른 타입의 장치를 포함하지만 이에 제한되지 않는 사용자 호스트(20a-b)는 네트워크 연결 내의 임의의 타입의 종료점일 수 있다. 게이트웨이(25)는 사용자 호스트(20a-b)와 인터넷(15)에 부착되는 다른 네트워크 노드 사이의 통신을 제어할 수 있으며, 인가된 통신을 허용하면서 비인가된 액세스를 차단하는 방화벽을 포함할 수 있다. 정책 서버(20)는 사용자 호스트(20a-b)를 관리하며 네트워크 정책을 시행 및 분리하기 위해 사용될 수 있다. 따라서, 이 예시적 실시예에서, 사용자 호스트(20a-b)는 게이트웨이(25)에서 구현되는 정책에 의해 허용되면 네트워크 게이트웨이(25)를 통해 연결을 단지 설정함으로써 메일 서버(35) 또는 웹 서버(40)와 같은 인터넷(15)에 부착되는 서버와 통신할 수 있다.
도 1의 요소 각각은 간단한 인터페이스 또는 임의의 다른 적절한 연결(유선 또는 무선)을 통해 서로 결합될 수 있으며, 이는 실행 가능 경로를 네트워크 통신에 제공한다. 게다가, 이 요소 중 임의의 하나 이상은 특정 구성 요구에 기초하여 아키텍처에 결합되거나 아키텍처로부터 제거될 수 있다. 네트워크 환경(10)은 네트워크 내의 패킷의 송신 또는 수신을 위해 TCP/IP(transmission control protocol/Internet protocol) 통신 가능한 구성을 포함할 수 있다. 네트워크 환경(10)은 또한 적절한 곳에서 및 특정 요구에 기초하여 UDP/IP(user datagram protocol/IP) 또는 임의의 다른 적절한 프로토콜와 함께 동작할 수 있다.
예시적 실시예에서 네트워크 보안을 제공하는 기술을 예시하기 위해, 활동이 주어진 네트워크 내에서 발생하는 것을 이해하는 것은 중요하다. 이하의 기초 정보는 본 개시가 적절히 설명될 수 있는 기초로서 간주될 수 있다. 그러한 정보는 진정으로 설명만을 위해 제공되며, 따라서 본 개시의 넓은 범위 및 그의 잠재적 응용을 제한하는 임의의 방법으로 해석되지 않아야 한다.
조직에 사용되며 개인에 의해 사용되는 전형적인 네트워크 환경은 인터넷을 사용하여 다른 네트워크와 전자적으로 통신하는 능력, 예를 들어 인터넷에 연결되는 서버 상에 호스트되는 웹 페이지에 액세스하거나, 전자 메일(즉, 이메일) 메시지를 송신 또는 수신하거나, 파일을 교환하는 능력을 포함한다. 악성 사용자는 악성 코드(malware)를 확산시키며 기밀 정보에 액세스하기 위해 인터넷을 사용하는 새로운 전략을 계속 발전시키고 있다. 악성 코드는 일반적으로 컴퓨터 소유자의 사전 동의 없이 컴퓨터에 액세스하며/하거나 컴퓨터를 제어하도록 설계되는 임의의 소프트웨어를 포함하며, 컴퓨터 바이러스, 봇, 스파이웨어, 애드웨어 등과 같은 임의의 적대적이거나, 침입적이거나, 성가신 소프트웨어에 대한 라벨로서 가장 일반적으로 사용된다. 절충되면, 악성 코드는 호스트를 전복시키며 스패밍 또는 정보 절도와 같은 악성 활동을 위해 그것을 사용할 수 있다. 악성 코드는 또한 전형적으로 그것이 조직의 네트워크 내에서 또는 다른 네트워크를 가로질러 다른 조직 또는 개인에게 확산될 수 있게 하는 하나 이상의 전파 벡터를 포함한다. 통상의 전파 벡터는 호스트 상의 알려진 취약성을 로컬 네트워크 내에서 이용하는 것 및 이메일 내에 악성 프로그램이 첨부되거나 악성 링크를 제공하는 악성 이메일을 송신하는 것을 포함한다.
악성 코드가 동작할 수 있는 하나의 방법은 사용자가 예상하는 것과 상이한 네트워크 프로토콜 교환을 사용함으로써 사용자를 기만하는 것이다. 악성 코드는 사용자를 확신시켜 그것을 일부 무해한 방법으로 실행할 액세스를 허용하도록 패키지화될 수 있어, 그것이 네트워크에 액세스를 허용하며, 이는 종종 방화벽 또는 다른 보안 조치를 통과하는 것을 필요로 할 수 있다. 그 다음, 악성 코드는 사용자에 의해 생각되지 않는 대안적 또는 부가적 활동에 관여하기 위해 액세스를 이용할 수 있다. 예를 들어, 게임은 이메일 메시지를 송신할 수 있거나 워드 프로세서는 웹 연결을 개방할 수 있다. 동시에, 악성 코드는 또한 방화벽을 기만하여 악성 코드가 원격 연결을 설정하는 것을 허용하기 위해 표준 프로토콜을 사용할 수 있다.
봇넷들은 예를 들어 악성 코드를 사용하며 컴퓨터 보안에 대한 증가 위협이다. 많은 경우에 그것은 알려진 취약성 및 새로운 취약성의 결합을 포함하는 정교한 공격 방식을 이용한다. 봇넷들은 일반적으로 악성 소프트웨어(즉, 봇)의 타입이 호스트 컴퓨터 상에 배치되며 C&C(command and control) 서버와 통신하는 클라이언트-서버 아키텍처를 사용하며, 서버는 악성 사용자(예를 들어, 봇넷 운용자)에 의해 제어될 수 있다. 통상, 봇넷은 IRC(Internet Relay Chat) 및 P2P(peer-to-peer) 통신을 포함하는 다양한 채널을 통해 C&C 프로토콜을 사용하는 운용자에 의해 제어되는 다수의 봇으로 구성된다. 봇은 특정 악성 활동을 수행하기 위해 C&C 서버로부터 명령을 수신할 수 있고, 따라서 그러한 명령을 실행할 수 있다. 봇은 또한 임의의 결과 또는 도난 정보를 다시 C&C 서버에 송신할 수 있다. 봇은 종종 C&C 서버와 통신을 개시하며 정상 웹 브라우저 트래픽으로 가장하도록 설계된다. 예를 들어, 봇은 전형적으로 웹 서버와 통신하기 위해 사용되는 포트를 사용할 수 있다. 그러므로, 그러한 봇은 웹 트래픽의 더 상세한 패킷 검사를 수행하지 않으면서 기존 기술에 의해 검출되지 않을 수 있다. 더욱이, 봇이 발견되면, 봇넷 운용자는 정상 웹 트래픽으로 계속 표시하기 위해 네트워크 트래픽을 가장하는 다른 방법을 간단히 찾을 수 있다. 보다 최근에, 봇넷 운용자는 예를 들어 SSL(secure socket layer)과 같은 암호화 프로토콜을 사용하기 위해 봇을 크래프트함으로써 악성 네트워크 트래픽을 암호화했다. 그러한 암호화된 트래픽은 암호화된 세션에 포함되는 종점만이 데이터를 복호화할 수 있도록 HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure) 포트를 사용할 수 있다. 따라서, 기존 방화벽 및 다른 네트워크 침입 방지 기술은 웹 트래픽의 임의의 중요한 검사를 수행할 수 없어 봇은 네트워크 내의 호스트 컴퓨터를 계속 감염시킬 수 있다.
비인가된 프로그램 파일이 호스트 컴퓨터 상에서 실행되는 것을 방지하는 것에 집중되는 다른 소프트웨어 보안 기술은 사업 또는 다른 조직 엔티티의 최종 사용자 또는 직원에게 바람직하지 않은 부작용을 미칠 수 있다. 네트워크 또는 IT(Information Technology) 관리자는 직원이 바람직하고 신뢰된 네트워크 자원으로부터 소프트웨어 및 다른 전자 데이터를 획득할 수 있도록 기업 엔티티의 모든 양상에 관련된 광범위한 크래프팅 정책을 부여받을 수 있다. 적소에 광범위한 정책이 없으면, 직원은 특별히 인가되지 않은 네트워크 자원으로부터 소프트웨어 및 다른 전자 데이터를 다운로딩하는 것으로부터 방지될 수 있지만, 그러한 소프트웨어 및 다른 데이터는 합법적이고 필요한 기업 활동을 용이하게 한다. 그러한 시스템은 너무 제한적일 수 있어 비인가된 소프트웨어가 호스트 컴퓨터 상에서 발견되면, 임의의 호스트 컴퓨터 활동은 네트워크 관리자 중재 동안에 중지될 수 있다. 더욱이, 네트워크 레벨에서 정책을 효과적으로 추적하며 정책에 통합시키기 위해 너무 많은 응용이 단지 존재할 수 있다. 큰 화이트리스트 또는 블랙리스트는 유지하기가 어려울 수 있으며 네트워크 성능을 저하시킬 수 있고, 일부 응용은 용이한 식별에 민감하지 않을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 네트워크 환경(10)은 호스트와 네트워크 게이트웨이 사이에서 정보를 공유함으로써 이러한 결점(및 다른 것)을 극복할 수 있다. 정보는 예를 들어 더 좋은 보안을 집합적으로 및 상호 간에 달성하기 위해 호스트 에이전트가 네트워크 게이트웨이와 통신하는 것을 허용하는 대역 내 또는 대역 외 프로토콜을 통해 공유될 수 있다. 호스트 에이전트는 예를 들어 호스트 상의 응용을 특정 인증을 갖는 프로세스를 실행하고 있는 실행가능 파일로서 이해할 수 있는 한편, 네트워크 게이트웨이는 응용을 TCP 연결 내의 프로토콜로서 이해할 수 있으며, 이는 또한 특정 사용자 인증과 상관될 수 있다. 호스트 에이전트는 세션 기술자를 네트워크 게이트웨이와 공유시킬 수 있으며, 네트워크 게이트웨이는 응용 활동을 예상된 네트워크 행동과 상관시키기 위해 요구되는 바와 같이 네트워크 정책을 호스트 에이전트와 공유시킬 수 있다. 네트워크 정책은 보안 정책의 요소 뿐만 아니라 QoS(quality of service) 및 라우팅과 같은 다른 네트워크 특정 파라미터를 포함할 수 있다. 호스트 에이전트는 또한 UUID(universally unique identifier)와 연관될 수 있으며, UUID는 네트워크 어드레스 변환기 뒤에서부터 비롯되는 연결 및 활동을 상관시키기 위해 사용될 수 있다.
세션 기술자는 일반적으로 호스트에 관한 정보 및 주어진 네트워크 세션과 연관되는 응용을 포함한다. 예를 들어, 세션 기술자는 호스트와 연관되는 UUID 및 프로세스 소유자의 사용자 크리덴셜을 포함할 수 있다. 사용자가 상이한 사용자 크리덴셜을 갖는 분리 프로세스를 실행시킬 수 있으므로, 그러한 정보는 시트릭스 및 단말 서비스에 특히 유리할 수 있다. 세션 기술자는 네트워크 연결을 설정하려고 시도하는 프로세스를 실행하고 있는 응용 파일(예를 들어, C:/.../WINWORD.EXE)의 파일명, 경로명 또는 다른 고유 식별자를 부가적으로 포함할 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예에서 응용은 응용의 실행가능 파일의 해시 기능에 의해 식별되어, 악성 사용자가 응용 명칭을 도용하는 것을 더 어렵게 할 수 있다. 게이트웨이는 응용이 예상대로 수행되고 있는 것을 보장하기 위해 이러한 정보를 응용 식별자 또는 프로토콜과 상관시킬 수 있다. 세션 기술자는 또한 호스트 상에 설치되는 소프트웨어 및 소프트웨어의 현재 구성 및 상태와 같은 호스트 환경에 관한 정보를 포함하여, 게이트웨이가 네트워크 액세스 제어 장치의 역할을 하는 것을 허용할 수 있다. 예를 들어, 세션 기술자는 로컬 안티바이러스 시스템이 최신식이며 실행되고 있는지를 표시할 수 있다. HDLP(Host-based Data Loss Prevention) 소프트웨어가 이용 가능하다면, 세션 기술자는 또한 파일 전송을 위한 파일 타이핑 정보를 포함할 수 있다. HDLP는 통상 네트워크로부터 송신되는 파일의 타입(예를 들어, PDF, 워드 등)을 결정한다. 게이트웨이는 특정 파일 타입이 특정 프로토콜을 통해 송신되는 것에 관한 부가 정책을 가질 수 있으며, 이는 HDLP 프로그램에 직접 보여지지 않을 수 있다.
호스트 에이전트는 또한 호스트에 대한 부가 네트워크 연결을 게이트웨이에 통지할 수 있다. 호스트는 무선 및 유선 연결 둘 다가 동시에 활성되게 하면, 예를 들어 한 연결에 수신되는 데이터가 다른 연결에 송신될 위험이 존재할 수 있으므로, 민감 데이터에 액세스를 제한하는 것이 바람직할 수 있다. 호스트 에이전트는 또한 연결이 무선 기계에 연관되는지를 게이트웨이에 통지할 수 있다. 호스트 에이전트는 또한 호스트가 USB 스틱과 같은 장착 가능 판독/기록 매체가 부착되게 하는지를 게이트웨이에 통지할 수 있다.
동적 정보 공유는 네트워크 환경(10)에 제공될 수 있다. 사용자 호스트와 네트워크 게이트웨이 사이의 통신은 루틴 네트워크 트래픽(예를 들어, IP 또는 TCP 옵션 필드, 패킷 패딩 위치, 또는 DNS 패킷 상의 트레일러)에서 인코딩되거나, 또는 각각의 연결이 개시될 때 호스트로부터 네트워크 게이트웨이로 개별 네트워크 패킷으로 송신될 수 있다. 일부 실시예에서, 네트워크 게이트웨이는 무작위로 선택된 시퀀스 번호 또는 넌스(nonce)를 포함하는 UDP 패킷을 사용자 호스트의 제 1 출구 상의 사용자 호스트에 송신할 수 있다. 허용된 연결의 각각의 TCP 개방 시에, 사용자 호스트 에이전트는 현재 넌스 및 시퀀스 ID의 해시를 포맷하며, 그것을 다른 세션 기술자와 함께 패킷에 배치할 수 있다. 패킷 콘텐츠의 해시는 또한 특정 실시예에 포함될 수 있다. 네트워크 게이트웨이는 UDP 패킷을 수신하며 세션 기술자를 저장하여 네트워크 정책을 TCP 스트림에 적용할 시에 사용할 수 있다. 네트워크 게이트웨이는 재전송 공격을 방해하기 위해 새로운 넌스를 주기적으로 송신할 수 있다.
네트워크 환경(10)의 일부 실시예에서, 호스트(20a)는 다수의 부착점을 포함하여, 그것이 다수의 IP 어드레스를 갖게 할 수 있다. 다른 실시예에서, 호스트(20a)는 가능하면 프라이버시 확장(RFC4941)을 포함하는 IPv6(IP version 6)를 사용하여, 그것이 하나 이상의 등록되고 알려진 IPv6 어드레스 및 하나 이상의 숨겨진 또는 개인 IPv6 어드레스를 갖게 할 수 있다. 이 실시예에서, 게이트웨이(25)는 사용자가 호스트(20a) 상의 모든 어드레스에 대한 맵핑을 관리하는 것을 발견하기 위해 동적 정보 공유를 쉽게 사용할 수 있다.
네트워크 환경(10) 내의 이 동적 정보 공유는 종래의 아키텍처에 비해 수개의 이득을 제공할 수 있다. 예를 들어, 방화벽 정책을 호스트 에이전트에 의해 조정함으로써, 게이트웨이는 호스트 에이전트 상의 다수의 사용자가 연결을 설정하려고 시도하고 있는지에 따라, 트랙픽을 다르게 허락 또는 거부할 수 있다. 더욱이, 입상 형태로(granularly) 제어될 필요가 있는 애플리케이션만이 방화벽에 의해 제어될 필요가 있다. 따라서, 게이트웨이는 임의적 또는 회피적 애플리케이션을 제어하고, 더 높은 유효 처리량을 제공하며, 이동 사용자 트래픽을 제어할 수 있다. 게다가, 완전히 허락되거나 거부될 필요가 없는 트래픽은 속도 제한될 수 있다. 임의적 또는 회피적 애플리케이션은 또한 게이트웨이 상에서 이용 가능한 프로세스 정보에 따라서 속도 제한될 수 있으며, 차등화 서비스는 관리되고 관리되지 않은 호스트에 제공될 수 있다.
도 2를 참조하면, 도 2는 네트워크 환경(10)의 하나의 잠재적 실시예와 연관되는 부가적 상세를 예시하는 간략한 블록도이다. 도 2는 인터넷(15), 사용자 호스트(20a), 네트워크 게이트웨이(25), 정책 서버(30), 및 메일 서버(35)를 포함한다. 사용자 호스트(20a), 네트워크 게이트웨이(25), 및 정책 서버(30) 각각은 각각의 프로세서(50a-c), 각각의 메모리 요소(55a-c), 및 다양한 소프트웨어 요소를 포함할 수 있다. 특히, 사용자 호스트(20a)는 메일 클라이언트(60), 네트워크 스택(65), 정책 에이전트(70), 및 방화벽 에이전트(75)를 포함할 수 있다. 게이트웨이(25)는 방화벽 모듈(80)을 포함할 수 있으며, 정책 서버(30)는 방화벽 연결기 모듈(85)을 포함할 수 있다.
하나의 예시적 구현에서, 사용자 호스트(20a), 네트워크 게이트웨이(25), 및/또는 정책 서버(30)는 네트워크 요소이며, 네트워크 요소는 네트워크 기기, 서버, 라우터, 스위치, 게이트웨이, 브리지, 로드 밸런서, 방화벽, 프로세서, 모듈, 또는 임의의 다른 적절한 장치, 구성요소, 요소, 또는 정보를 네트워크 환경에서 교환하도록 동작 가능한 객체를 포함하는 것으로 의미된다. 네트워크 요소는 임의의 적절한 하드웨어, 소프트웨어, 구성요소, 모듈, 인터페이스, 또는 그의 동작을 용이하게 하는 객체를 포함할 수 있다. 이것은 데이터 또는 정보의 효과적인 교환을 고려하는 적절한 알고리즘 및 통신 프로토콜을 포함할 수 있다. 그러나, 사용자 호스트(20a)는 게이트웨이 또는 라우터와 대조적으로, 네트워크 연결을 위한 종단점의 역할을 하는 경향이 있을 때 다른 네트워크 요소와 구별될 수 있다. 사용자 호스트(20)는 또한 아이폰, 아이패드, 안드로이드 폰, 또는 다른 유사한 전기통신 장치와 같은 무선 네트워크 종점을 나타낼 수 있다.
네트워크 환경(10)과 연관되는 내부 구조와 관련하여, 사용자 호스트(20a), 네트워크 게이트웨이(25), 및/또는 정책 서버(30) 각각은 본 명세서에 개설되는 동작에 사용되는 정보를 저장하는 메모리 요소(도 2에 도시된 바와 같은)를 포함할 수 있다. 게다가, 이 장치 각각은 본 명세서에 논의되는 바와 같은 활동을 수행하기 위해 소프트웨어 또는 알고리즘을 실행할 수 있는 프로세서를 포함할 수 있다. 이 장치는 또한 임의의 적절한 메모리 요소[RAM(random access memory), ROM, EPROM, EEPROM, ASIC 등], 소프트웨어, 하드웨어 내의 정보, 또는 임의의 다른 적절한 구성요소, 장치, 요소, 또는 객체 내의 정보를 적절한 곳에서 및 특정 요구에 기초하여 유지할 수 있다. 본 명세서에 논의되는 메모리 항목 중 어느 하나는 일반적 용어 '메모리 요소' 내에 포함되는 것으로 해석되어야 한다. 사용자 호스트(20a), 네트워크 게이트웨이(25), 및/또는 정책 서버(30)에 의해 추적 또는 송신되는 정보는 임의의 데이터베이스, 레지스터, 제어 리스트, 또는 저장 구조에 제공될 수 있었으며, 그의 모두는 임의의 적절한 기간에 참조될 수 있다. 임의의 그러한 저장 옵션은 본 명세서에 사용되는 바와 같은 일반적 용어 '메모리 요소' 내에 포함될 수 있다. 유사하게, 본 명세서에 설명되는 잠재적 처리 요소, 모듈, 및 기계 중 어느 하나는 일반적인 용어 '프로세서' 내에 포함되는 것으로 해석되어야 한다. 네트워크 요소 각각은 또한 데이터 또는 정보를 네트워크 환경에서 수신, 송신, 및/또는 그렇지 않으면 통신하는 적절한 인터페이스를 포함할 수 있다.
하나의 예시적 구현에서, 사용자 호스트(20a), 네트워크 게이트웨이(25), 및/또는 정책 서버(30)는 본 명세서에 개설되는 동작을 달성하거나, 조성하기 위해 소프트웨어(예를 들어, 방화벽 에이전트(75) 등)를 포함한다. 다른 실시예에서, 그러한 동작은 의도된 기능을 달성하기 위해 이 요소 외부에 구현되거나, 일부 다른 네트워크 장치에 포함되는 하드웨어에 의해 수행될 수 있다. 대안적으로, 이 요소는 본 명세서에 개설되는 동작을 달성하기 위해 편성될 수 있는 소프트웨어(또는 반복 소프트웨어)를 포함할 수 있다. 또 다른 실시예에서, 이 장치 중 하나 또는 모두는 임의의 적절한 알고리즘, 하드웨어, 소프트웨어, 구성요소, 모듈, 인터페이스, 또는 그의 동작을 용이하게 하는 객체를 포함할 수 있다.
특정 예시적 구현에서, 본 명세서에 개설되는 기능은 하나 이상의 유형 매체에 인코딩되는 로직(예를 들어, ASIC(application specific integrated circuit), DSP(digital signal processor) 명령어, 프로세서에 의해 실행될 소프트웨어(객체 코드 및 소스 코드를 잠재적으로 포함하는), 또는 다른 유사한 기계 등에 제공되는 내장 로직)에 의해 구현될 수 있으며, 유형 매체는 비일시적 매체를 포함할 수 있다는 점에 주목한다. 이 경우의 일부에서, 메모리 요소(도 2에 도시된 바와 같은)는 본 명세서에 설명되는 동작에 사용되는 데이터를 저장할 수 있다. 이것은 본 명세서에 설명되는 활동을 수행하기 위해 실행되는 소프트웨어, 로직, 코드, 또는 프로세서 명령어를 저장할 수 있는 메모리 요소를 포함한다. 프로세서는 본 명세서에 설명되는 동작을 달성하기 위해 데이터와 연관되는 임의의 타입의 명령어를 실행할 수 있다. 일 예에서, 프로세서(도 2에 도시된 바와 같은)는 요소 또는 물품(예를 들어, 데이터)을 한 상태 또는 물건으로부터 다른 상태 또는 물건으로 변환할 수 있었다. 다른 예에서, 본 명세서에 개설되는 활동은 고정 로직 또는 프로그램가능 로직(예를 들어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어/컴퓨터 명령어)에 의해 구현될 수 있으며 본 명세서에서 식별되는 요소는 일부 타입의 프로그램가능 프로세서, 프로그램가능 디지털로직(예를 들어, FPGA(field programmable gate array), EPROM(erasable programmable read only memory), EEPROM(electrically erasable programmable ROM)) 또는 디지털로직, 소프트웨어, 코드, 전자 명령어, 또는 그의 임의의 적절한 결합을 포함하는 ASIC일 수 있었다.
도 3은 대역 외 통신을 갖는 네트워크 환경(10)의 일 실시예와 연관되는 예시적 동작을 예시하는 간략한 블록도이다. 선결 문제로서 그리고 주기적으로, 0.1에서 방화벽 모듈(80)은 정책 서버(30) 내의 방화벽 연결기 모듈(85)로부터 키를 요청할 수 있다. 0.2에서, 방화벽 연결기 모듈(85)은 키를 생성하며 그것을 방화벽 모듈(80)에 및 호스트(20a) 상의 정책 에이전트(70)를 포함하는 모든 호스트에 송신한다. 1.1에서, 메일 클라이언트(60)와 같은 애플리케이션은 연결을 메일 서버(35)와 같은 원격 서버에 개시시킬 수 있다. 따라서, 예를 들어 메일 클라이언트(60)는 연결을 SMTP(simple mail transfer protocol)을 사용하는 메일 서버(35)에 개시시킬 수 있다. 그 다음, 네트워크 스택(65)은 트래픽을 방화벽 모듈(80)을 통해 라우팅할 수 있다. 이어서, 1.2에서, 방화벽 모듈(80)은 헬로우 패킷을 세션 기술자에 대한 요청으로서 호스트(20a) 상의 방화벽 에이전트(75)에 송신할 수 있다. 헬로우 패킷은 예를 들어 키 값, SEQNUM, 및 MASM 값을 포함할 수 있다. SEQNUM은 넌스 및 시퀀스 번호 둘 다로서 사용될 수 있다. 해시 값은 일반적으로 메시지 내의 데이터 상의 SHA-1과 같은 적절한 암호 해시이다. 방화벽 에이전트(75)는 1.3에서 방화벽 모듈(80)로부터 요청을 복호화하고, 네트워크 스택(65)으로부터 정보를 획득하며, 세션 기술자를 포함하는 시퀀스, 해시, 암호화된 패킷을 방화벽 모듈(80)에 송신할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 "auser"의 식별에 인증되었으며 마이크로소프트 아웃룩을 메일 클라이언트로서 사용하고 있으면, 이 때 세션 기술자는 auser, 아웃룩, 세션 정보를 포함할 수 있다. 이것은 시퀀스 번호와 함께 암호화 및 송신되며 Enc[KEY](SEQNUM++, 세션 기술자, 해시)로서 가질 수 있다. 방화벽 모듈(80)은 메일 서버(35)로의 연결이 허락되어야 하는지를 판단하기 위해 네트워크 정책을 1.4에서 적용할 수 있다. 부가 세션 기술자 패킷은 1.2에서와 같이, 헬로우 패킷을 송신하기 위해 방화벽 모듈(80)에 대한 요구 없이 1.5에서 송신될 수 있다.
도 4는 네트워크 환경(10)의 다른 실시예와 연관되는 예시적 동작을 예시하는 간략한 블록도이다. 도 4에서, 네트워크 환경(10)은 사용자 호스트(20a-b), 네트워크 어드레스 변환기(100), IPS(intrusion prevention system)(105), 및 인터넷(15)을 포함한다. 호스트(20a)는 제 1 UUID(UUID1)와 연관되며 호스트(20b)는 제 2 UUID(UUID2)와 연관된다. 세션 기술자는 네트워크 어드레스 변환기(100)를 통해 대역 외 또는 대역 내에 송신될 수 있거나, 또는 대안적으로 세션 식별자는 대역 내에 송신될 수 있는 한편 세션 기술자는 대역 외에 송신된다. 그러한 실시예에서, 세션 기술자는 또한 대역 내 및 대역 외 통신을 상관시키는 세션 식별자를 포함할 수 있다. 네트워크 어드레스 변환기(100)가 호스트(20a-b)의 IP 어드레스를 변경할 수 있지만, IPS(105)는 네트워크 정책이 호스트와 연관되는 모든 네트워크 어드레스에 기초하여 호스트에 적용될 수 있도록 트래픽을 상관시키기 위해 호스트(20a-b)의 UUID를 사용할 수 있다.
또한 호스트(20a)는 시분할 시스템, 마이크로소프트 윈도우즈 "스위치 사용자" 능력, 시트릭스, 또는 마이크로소프트 단말 서비스에서와 같이, 특정 실시예에서 다수의 사용자에 의해 동시에 사용될 수 있다는 점에 주목한다. 방화벽 모듈(80)은 그것을 설정한 사용자와 각각의 네트워크 연결의 쌍을 이루기 위해 세션 기술자 내의 정보를 사용하여, 정책이 호스트(20a)의 모든 사용자에 대해 개별적이라기 보다는 오히려 사용자에 의해 상이하게 구현되는 것을 허용할 수 있다.
도 5는 대역 내 통신을 갖는 네트워크 환경(10)의 실시예와 연관될 수 있는 예시적 동작을 예시하는 간략한 흐름도(500)이다. 505에서, 사용자는 예를 들어 스카이프 클라이언트와 같은 애플리케이션을 실행시킬 수 있다. 그 다음, 세션 기술자는 TCP, UDP, 또는 ICMP(Internet Control Message Protocol)와 같은 관련된 네트워크 프로토콜의 중복 영역에 내장될 수 있다. 예를 들어, 방화벽 에이전트는 세션 기술자를 TCP 핸드셰이크 동안 TCP 옵션 내에 내장하여, 동작을 심지어 세션의 제 1 패킷 상에 가능하게 할 수 있다. 다른 실시예에서, 세션 기술자는 IP 옵션에 내장될 수 있으며, IP 옵션은 TCP, UDP, 및 ICMP 트래픽에 적용된다. 또 다른 실시예에서, 부가 "프로브" 패킷은 통신에 중복되는 네트워크 세션 내에 생성될 수 있지만 유용한 정보를 추출하기 위해 네트워크 게이트웨이에 의해 사용될 수 있다. 예를 들어, 호스트 에이전트는 이미 송신된 이전 ACK의 사본인 TCP ACK(Acknowledgement)를 송신할 수 있으며, 이전 ACK는 무해하다. 정보는 체크섬, 긴급 포인터, 또는 리저브드 필드와 같은 ACK 패킷에 무의미한 이 ACK의 필드에 내장될 수 있다. 합법적인 것으로 나타나는 ICMP 통지가 또한 사용될 수 있지만, 다른 단에 의해 무시될 수 있다. 무효 시퀀스 번호를 갖는 TCP 패킷은 또한 패킷이 목적지만큼 무시되도록 사용될 수 있다.
더 예시하기 위해, 사용자가 사용자 호스트(20a) 상의 스카이프 클라이언트를 실행시키는 예를 고려한다. 사용자 호스트(20a) 상의 방화벽 에이전트는 510에서 "skype.exe"의 프로세스 ID, "스카이프 인크."의 벤더 ID, "jdoe"의 사용자명 및 "f81d4fae-7dec-11do-a765-00a0c91e6bf6"의 uuid를 획득하며, 이 정보를 IP 옵션 내의 세션 기술자로서 내장할 수 있다. 패킷은 515에서 서명 및 암호화되며, 네트워크 게이트웨이(25)에 송신되기 전에 520에서 스테고노그라피 방식으로(stegonographically) 숨겨질 수 있다. 525에서, 네트워크 게이트웨이(25)는 내장된 세션 기술자를 검출 및 추출할 수 있다. 530에서, 세션 기술자의 진정성이 검증될 수 있다. 네트워크 정책은 세션 기술자에 기초하여 535에서 연결에 적용되며, 허가, 거부, 속도 제한될 수 있는 등등이다.
따라서, 도 5의 실시예와 같은 실시예에서, 사용자 호스트 및 네트워크 게이트웨이는 임의의 부가 네트워크 세션을 생성하지 않으면서 서로 통신할 수 있으며, 이는 상당한 이득을 제공할 수 있다. 예를 들어, 암호화 및 스테가노그래피가 적용되면, 정상 사용자 및 가능하면 심지어 관리자는 사용자 호스트 및 네트워크 게이트웨이가 어떻게 협력하고 있는지를 정확히 알지 못할 수 있으며, 이는 통신을 전복시키는 시도를 제거하거나 최소화할 수 있다. 게다가, 네트워크 게이트웨이는 각각의 네트워크 세션이 호스트 레벨 세션 설명의 모두를 전달할 수 있으므로, 대역 외 통신을 대기하는 요구 없이 트래픽 상에 즉각적인 동작을 취할 수 있다.
동작 중, 상술한 원리는 많은 실제 애플리케이션을 갖는다. 예를 들어, 네트워크 환경(10)의 특정 실시예에서의 방화벽은 특정 프로토콜이 특정 애플리케이션에 의해서만 사용되는 것을 허용하기 위해 프로그램될 수 있다. 따라서, 예를 들어 데이터베이스 프로토콜은 특정 데이터베이스 클라이언트 프로그램만을 사용하기 위해 제한될 수 있으며, 다른 데이터베이스 클라이언트 프로그램은 방화벽에서 차단될 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 예기치 않은 프로토콜을 사용하는 식별된 애플리케이션은 악성 사이트에 연결되는 것으로부터 방지될 수 있다. 따라서, 예를 들어, 게임으로 가장되는 트로이 목마 프로그램은 개인 데이터를 인터넷 사이트에 송신하는 것으로부터 방지될 수 있다. 애플리케이션은 또한 호스트 상의 적절한 안티바이러스 조치 없이 네트워크 액세스에 거부될 수 있다. 침입 방지 시스템 서명은 또한 발신 연결을 생성한 애플리케이션에 기초하여 긍정 오류를 검출하기 위해 강화될 수 있다. 이 실시예는 또한 방화벽이 VPN(virtual private network) 액세스를 호스트에 제공하면 동등하게 적용가능해질 수 있으며, 그 경우에 방화벽은 호스트에 대한 NAC(network access control)이다. 방화벽은 정책 서버와 통신하여 안티바이러스 조치의 상태를 결정하며, 정책 서버를 요청하여 호스트를 스캔할 수 있다. 그 다음, 방화벽은 호스트 보안이 불충분하면 호스트를 격리할 수 있다.
다른 예시적 동작에서, 네트워크 환경(10)은 또한 사용자 및/또는 관리자에게 동작을 경고하기 위해 사용될 수 있는 설명과 함께, 방화벽이 분리 채널을 사용하여 연결이 거부되었는지를 호스트에 통지하는 것을 허용할 수 있다. 따라서, 사용자는 잠재적 암시를 인지하지 않으면서 방화벽을 회피하며, 네트워크 관리를 크게 단순화하려고 시도하는 것보다는 오히려, 경고를 업무 지원 센터 또는 관리자에게 보고할 수 있다.
또 다른 예시적 동작에서, 방화벽이 커스텀 프로토콜과 같은 특정 프로토콜을 해석할 수 없으면, 호스트 에이전트는 트래픽을 생성하는 애플리케이션을 식별하며 아이덴티티를 방화벽에 송신함으로써, 방화벽이 정책을 애플리케이션 레벨에서 적절히 적용할 수 있게 할 수 있다. 프로토콜은 또한 애플리케이션으로부터 예상되거나 허용될 수 있는 특정 네트워크 행동에 기초하여 애플리케이션과 상관될 수 있다. 애플리케이션 및 허용된 프로토콜 둘 다를 포함하는 화이트리스트를 사용하면, 방화벽은 다른 비나인(benign) 애플리케이션을 이용하는 악성 코드를 차단할 수 있다. 예를 들어, 어도비 리더는 전형적으로 SMTP를 사용하여 트래픽을 생성하는 것으로 예상되지 않는다. 악성 코드가 어도비 리더를 절충하며 그것을 사용하려고 시도하여 메시지를 SMTP에 의해 송신할 수 있으면, 방화벽은 화이트리스트를 판독하고, 어도비 리더가 SMTP의 사용을 허락받지 않은 것을 결정하며, 악성 코드 연결을 차단할 수 있었다. 더욱이, 방화벽은 어도비 리더 프로그램이 악성 코드에 의해 절충될 수 있다는 것을 정책 서버에 통지할 수 있다. 정책 서버는 사용자에게 알리며 사용자 호스트 상의 정책 에이전트에게 어도비 리더를 디스에이블하라고 명령할 수 있다. 또 다른 예에서, 데이터베이스 관리자는 데이터베이스에 액세스하는 커스텀 애플리케이션을 제공하기를 원할 수 있다. 커스텀 애플리케이션이 일반적 애플리케이션과 동일한 프로토콜을 사용할 수 있지만, 커스텀 애플리케이션을 프로토콜과 연관시키는 화이트리스트는 호스트가 애플리케이션에 관한 정보를 네트워크 게이트웨이와 공유시킬 수 있으므로 그 애플리케이션에 액세스를 효과적으로 제한할 수 있다.
상기 제공된 예 뿐만 아니라, 다수의 다른 잠재적 예들의 경우, 상호 작용은 2개, 3개, 또는 4개의 네트워크 요소에 대해 설명될 수 있다는 점에 주목한다. 그러나, 이것은 명료성 및 예시만을 위해 수행되어 왔다. 특정 경우에, 제한된 수의 네트워크 요소를 단지 참조함으로써 주어진 동작 세트의 기능 중 하나 이상을 설명하는 것은 더 쉬울 수 있다. 네트워크 환경(10)은 쉽게 축척가능하며 다수의 구성요소 뿐만 아니라, 복잡한/정교한 배열 및 구성을 수용할 수 있다는 점이 이해되어야 한다. 따라서, 제공된 예는 범위를 제한하지 않거나 무수한 다른 아키텍처에 잠재적으로 적용되는 바와 같은 네트워크 환경(10)의 광범위한 교시를 저해하지 않아야 한다. 게다가, 특정 시나리오를 참조하여 설명되었지만, 분석기 모듈과 같은 특정 모듈이 네트워크 요소 내에 제공된 경우, 이 모듈은 외부에 제공되거나, 또는 임의의 적절한 방식으로 통합되며/되거나 결합될 수 있다. 특정 경우에, 그러한 모듈은 단일 독점 유닛에 제공될 수 있다.
또한, 첨부 도면 내의 단계는 네트워크 환경(10)에 의해, 또는 네트워크 환경 내에 실행될 수 있는 가능한 시나리오 및 패턴의 일부만을 예시한다는 점에 주목하는 것이 중요하다. 이 단계의 일부는 적절한 곳에서 삭제 또는 제거될 수 있거나, 이 단계는 본 명세서에 제공된 교시의 범위로부터 벗어나지 않으면서 상당히 수정 또는 변경될 수 있다. 게다가, 이 동작의 다수는 하나 이상의 부가적 동작과 동시에, 또는 하나 이상의 부가적 동작과 병렬로 실행되는 것으로 설명되어 왔다. 그러나, 이 동작의 타이밍은 상당히 변경될 수 있다. 이전 동작 흐름은 예시 및 논의를 위해 제공되어 왔다. 실질적 유연성은 본 명세서에 제공된 교시로부터 벗어나지 않으면서 임의의 적절한 배열, 연대순, 구성, 및 타이밍 메커니즘이 제공될 수 있다는 점에서 네트워크 환경(10)에 의해 제공된다.
다수의 다른 변경, 치환, 변화, 개조, 및 수정은 당업자에게 확인될 수 있으며, 본 개시는 첨부된 청구항의 범위 내에 있는 것으로 모든 그러한 변경, 치환, 변화, 개조, 및 수정을 포함하도록 의도된다. 미국특허청(USPTO) 및 더불어 이 출원에 대해 발생되는 임의의 특허의 임의의 독자가 첨부된 청구범위를 해석하는 것을 돕기 위해, 출원인은 (a) 단어 "하기 위한 수단(means for)" 또는 "하기 위한 단계(step for)"가 특정 청구항에 구체적으로 사용되지 않는 한 이것의 출원일에 존재하는 대로 첨부된 청구항 중 어느 하나도 35 U.S.C. 112의 단락 6을 적용하도록 의도하지 않으며; (b) 본 출원인은 본 명세서 내의 임의의 진술에 의해 그렇지 않으면 첨부된 청구범위에 반영되지 않는 임의의 방식으로 본 개시를 제한하도록 의도하지 않는다는 점에 주목하기를 바란다.

Claims (1)

  1. 실행을 위한 코드를 포함하는 인코딩된 로직을 포함하는 컴퓨터 판독가능한 저장 매체로서,
    상기 로직은 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때,
    호스트와 네트워크 게이트웨이 사이에서 세션 기술자(a session descriptor)를 교환하는 것-상기 세션 기술자는 네트워크 연결 및 상기 호스트 상의 애플리케이션과 연관됨-과,
    상기 세션 기술자를 네트워크 정책과 상관시키는 것과,
    상기 네트워크 정책을 상기 네트워크 연결에 적용하는 것을 포함하는 동작을 수행하도록 동작 가능한
    컴퓨터 판독가능한 저장 매체.
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