WO2023136658A1 - 컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법 - Google Patents

컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법 Download PDF

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WO2023136658A1
WO2023136658A1 PCT/KR2023/000663 KR2023000663W WO2023136658A1 WO 2023136658 A1 WO2023136658 A1 WO 2023136658A1 KR 2023000663 W KR2023000663 W KR 2023000663W WO 2023136658 A1 WO2023136658 A1 WO 2023136658A1
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WO
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secure session
node
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application
data packet
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Application number
PCT/KR2023/000663
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English (en)
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Inventor
김영랑
Original Assignee
프라이빗테크놀로지 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • H04L47/2475Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS for supporting traffic characterised by the type of applications
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/32Flow control; Congestion control by discarding or delaying data units, e.g. packets or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/40Network security protocols

Definitions

  • Embodiments disclosed in this document relate to a system and method for controlling a controller-based network connection.
  • Multiple devices may communicate data over a network.
  • the terminal may transmit or receive data with a server through the Internet.
  • the network may include a private network such as an intranet as well as a public network such as the Internet.
  • the terminal performs communication with the server by utilizing IP (Internet Protocol)-based TCP (Transmission Control Protocol) or UDP (User Datagram Protocol), and controls the connection between the source IP and destination IP authorized in TCP or UDP technology.
  • IP Internet Protocol
  • TCP Transmission Control Protocol
  • UDP User Datagram Protocol
  • Firewall technology may be used.
  • IP communication since data packets are transmitted in plain text, there is a problem in that a third party can easily view important information of the data packet using sniffing technology such as tapping equipment or rouge WiFi.
  • VPN Virtual Private Network
  • tunneling technology for encrypting data packets between the terminal and the server are used.
  • Tunneling technology may be limited in scope to controlling only network access subordinate to a specific network or service, since tunneling usage and related specifications are all different depending on service servers.
  • tunneling technology needs to set a wide network bandwidth, it may be difficult to control communication of each application running in the terminal and the unit of a service server to which the application wants to access.
  • a secure session technology that can ensure safe communication more easily and conveniently than tunneling can be considered.
  • protocols such as Transport Layer Security (TLS), Secure Sockets Layer (SSL), Datagram Transport Layer Security (DTLS), Mutual Transport Layer Security (MTLS), or Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS).
  • TLS Transport Layer Security
  • SSL Secure Sockets Layer
  • DTLS Datagram Transport Layer Security
  • MTLS Mutual Transport Layer Security
  • HTTPS Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer
  • a terminal and a service server In secure session technology, a terminal and a service server must perform session creation and negotiation procedures in advance. Since there is no way to check whether an application) is a pre-approved safe target, it is difficult to block unauthorized targets at the network level (i.e., OSI 7 layer). Although the service server can block access from targets that do not satisfy the authentication conditions, this method is not allowed because it is only possible after a TCP session or security session has already been created or a service protocol access procedure (eg HTTP) has been performed. It is impossible to fundamentally block or release the network access of an unidentified target, and an attacker can launch a DoS (Denial of Service) attack through well-known protocols such as HTTPS and open ports. Furthermore, when a security function included in an application of a terminal is not executed or a risk element exists in the application, there is no method to block the detected threat in a network connection state even if the terminal or the network detects it.
  • DoS Delivery of Service
  • a secure session is created between the terminal and the service server
  • encrypted data packets are sent to the network boundary of the service server using filtering-based security technologies (e.g., IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention System), NGFW (Next Generation Firewall)) may be unavailable.
  • filtering-based security technologies e.g., IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention System), NGFW (Next Generation Firewall)
  • IDS Intrusion Detection System
  • IPS Intrusion Prevention System
  • NGFW Next Generation Firewall
  • a node includes communication circuitry, a processor operatively connected to the communication circuitry, and a memory operatively connected to the processor and storing a connection control application and a target application;
  • the node detects a data packet transmission event of the target application through the access control application, and corresponds to the identification information of the target application and the information included in the data packet, and the external server It checks whether there is an authorized data flow from, checks the type of the data packet, and if the data packet is a secure session creation request data packet, transmits the data packet to a gateway or a service server, so that the node and the gateway Alternatively, commands may be stored to create a secure session between the service servers and to transmit identification information of the secure session to the external server when the secure session is created.
  • a server includes communication circuitry, a memory for storing a database, and a processor operatively connected to the communication circuitry and the memory, wherein the processor controls access control applications of nodes from a network Receive an access request, the network access request includes identification information of a target application of the node and identification information of a destination network, determine whether the target application is accessible based on the database, and determine whether the target application is If it is accessible, check whether a secure session can be created between the node and the gateway or service server based on the database, and create a data flow so that the node can create a secure session with the gateway or the service server, and transmit the data flow to the access control application.
  • a method of operating an access control application installed in a node includes detecting a data packet transmission event of a target application, corresponding to identification information of the target application and information included in the data packet, and external Checking whether there is an authorized data flow from the server, checking the type of the data packet, if the data packet is a secure session creation request data packet, transmitting the data packet to a gateway or service server, and generating a security session between the gateway and the service server, and transmitting identification information of the security session to the external server when the security session is created.
  • a method of operating a server includes receiving a network access request from an access control application of a node, wherein the network access request includes identification information of a target application of the node and identification information of a destination network. and determining whether the target application can be accessed based on a database, and if the target application can be accessed, determining whether a secure session can be created between the node and the gateway or service server based on the database. , generating a data flow so that the node can create a secure session with the gateway or the service server, and transmitting the data flow to the access control application.
  • a system for controlling network access provides a method for allowing only authorized objects to access a network based on a secure session, and can block transmission of data packets by unauthorized objects.
  • a system for controlling network access provides a method for detecting a threat to an invalid target and disconnecting the connection, and clarifies an ambiguous network connection disconnection point between an application and a service server. Lifecycle management can be facilitated.
  • a system for controlling network access blocks data packets transmitted by unauthorized objects through a gateway, thereby preventing DoS attacks and brute force attacks through access to service resources.
  • a system for controlling network access overcomes the problems inherent in existing IP communication by implementing a secure network connection lifecycle that includes application network access control, threat blocking, and isolation. and provide a secure network connection.
  • a system for controlling network access can control data transmission in a transport layer more easily and in detail than tunneling technology that protects data packets in a wide network range.
  • the gateway forwards data packets between an application and a service server based on a secure session and blocks other data packets, thereby blocking potentially dangerous elements.
  • an application when an application connects to a network, it checks whether the corresponding network connection is transmitted only by a secure session according to a pre-mapped secure session policy, and when transmitting a data packet, a data packet by the secure session is checked. At the same time, it is possible to identify whether a corresponding secure session has been created by a target application by transmitting security session identification information to a controller by inspecting data packets in a secure session creation process.
  • a rogue security session when an application transmits a data packet in a state where a secure session is not created or the transmitted security session identification information is different from the security session identification information collected from the destination network, a rogue security session
  • the network connection can be terminated immediately by determining whether or not the application has passed through the proxy server, and when the application is terminated, the secure session is immediately removed to prevent communication with the destination network using previously authenticated secure session information.
  • FIG. 1 shows an environment including a plurality of networks.
  • FIG. 2 illustrates an architecture within a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a functional block diagram illustrating a database stored in a controller according to various embodiments.
  • FIG. 4 shows a functional block diagram of a node in accordance with various embodiments.
  • FIG. 6 shows a signal flow diagram for controller connection according to various embodiments.
  • FIG. 7 illustrates a signal flow diagram for user authentication according to various embodiments.
  • FIG. 8 shows a signal flow diagram for network access according to various embodiments.
  • FIG. 9 shows a signal flow diagram for controlling data packet transmission according to various embodiments.
  • FIG. 10 illustrates a signal flow diagram for processing a secure session according to data packet reception according to various embodiments.
  • FIG. 11 shows a signal flow diagram for control flow update according to various embodiments.
  • FIG. 12 illustrates a signal flow diagram for disconnection according to various embodiments.
  • FIG. 13 illustrates a signal flow diagram for termination of application execution according to various embodiments.
  • FIG. 14 is a flowchart of a method of operating an access control application installed in a node according to various embodiments.
  • 15 is a flowchart illustrating a method of operating a server according to various embodiments.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • Each component (eg, module or program) of the components described in this document may include singular or plural entities. According to various embodiments, one or more components or operations among the corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added. Alternatively or additionally, a plurality of components (eg modules or programs) may be integrated into a single component. In this case, the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. . According to various embodiments, the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of this document may be implemented as software (eg, a program or application) including one or more instructions stored in a storage medium (eg, memory) readable by a machine.
  • the processor of the device may call at least one command among one or more commands stored from a storage medium and execute it. This enables the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store or between two user devices (eg smartphones). It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly or online.
  • a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • FIG. 1 shows an environment including a plurality of networks.
  • the first network 10 and the second network 20 may be different networks.
  • the first network 10 may be a public network such as the Internet
  • the second network 20 may be a private network such as an intranet or VPN.
  • the first network 10 may include a source node 101 .
  • the 'source node' may be various types of devices capable of performing data communication.
  • the source node 101 may be a portable device such as a smartphone or tablet, a computer device such as a desktop or laptop, a multimedia device, a medical device, a camera, a wearable device, or a virtual reality (VR) device. , or home appliances, but is not limited to the aforementioned devices.
  • source node 101 may include a server or gateway capable of transmitting data packets through an application.
  • the source node 101 may also be referred to as 'electronic device' or 'terminal'.
  • the destination node 102 may include the same or similar device as the above-described source node 101 .
  • the destination node 102 can be substantially the same as the destination network.
  • the source node 101 may attempt access to the second network 20 and transmit data to the destination node 102 included in the second network 20 .
  • Source node 101 may transmit data to destination node 102 via gateway 103 and secure session 105 .
  • the starting node 101 If access to the first network 10 of the starting node 101 is approved, since the starting node 101 can communicate with all servers included in the first network 10, the starting node 101 is malicious. ) can be exposed from program attacks. For example, the origin node 101 may be infected with malicious code 110c, as well as trusted and/or secure applications such as Internet web browser 110a and business application 110b. ) may receive data of an untrusted or unsecured application such as the business application 110d.
  • the starting node 101 infected by the malicious program may attempt access to the second network 20 and/or data transmission.
  • the second network 20 is formed based on IP, such as VPN, it may be difficult to individually monitor a plurality of devices included in the second network 20, and application in the OSI layer Security at the layer or transport layer may be vulnerable.
  • the source node 101 includes a malicious application after the channel has already been created, the data of the malicious application will be delivered to another electronic device (eg, the destination node 102) within the second network 20.
  • FIG. 2 illustrates an architecture within a network environment according to various embodiments.
  • a node 201 may be various types of devices capable of performing data communication.
  • the node 201 may be a portable device such as a smartphone or tablet, a computer device such as a desktop or laptop, a multimedia device, a medical device, a camera, a wearable device, a virtual reality (VR) device, Or it may include a home appliance, but is not limited to the aforementioned devices.
  • node 201 may include a server or gateway capable of transmitting data packets through an application.
  • the node 201 may also be referred to as an 'electronic device' or a 'terminal'.
  • Node 201 may store a plurality of target applications 212 , 213 and a connection control application 211 .
  • the first target application 212 may transmit a data packet to the first service server 205 through the gateway 203 under the control of the access control application 211 or, conversely, may receive a data packet.
  • the second target application 213 may transmit a data packet to the second service server 206 or receive a data packet under the control of the access control application 211 .
  • Some of the target applications 212, 213 may be trusted and/or secured applications, such as web browsers or business applications, while others may be untrusted or unsecured malicious programs, thus enabling network access according to embodiments.
  • the system controls access to the service servers 205 and 206 of unauthorized programs (applications) through a secure session between the access control application 211 and the gateway 203 or a secure session between the access control application 211 and the service server. You can block and quarantine the program.
  • the access control application 211 may check whether or not the controller 202 is able to connect. When authentication is complete, the access control application 211 may create a secure session with the gateway 203 or the second service server 206 .
  • the target applications 212 and 213 in order for the target applications 212 and 213 to access the network, they must go through the access control application 211, and the access control application 211 must be authorized from the controller 202, and the access control application 211 and the gateway ( 203) or the second service server 206, after the secure session is created, the access control application 211 may transmit data packets of the target applications 212 and 213 based on the secure session.
  • the controller 202 may be, for example, a server (or cloud server).
  • the controller 202 can ensure reliable data transmission within a network environment by managing data transmission between the node 201, the gateway 203, and the service servers 205 and 206.
  • the controller 202 may allow the network access of the authorized node 201 (or the access control application 211) through policy information or blacklist information.
  • the controller 202 brokers secure session creation between the access control application 211 or the target applications 212 and 213 and the gateway 203 or the second service server 206, or the node 201 or the gateway 203 ), the security session can be removed according to the collected security events.
  • the target applications 212 and 213 can communicate with the service servers 205 and 206 only through a secure session authorized by the controller 202, and if no authorized secure session exists, the target application 212 , 213) may be blocked from the access control application 211, the controller 202, the gateway 203 or the second service server 206.
  • the controller 202 is an access control application (eg, registration, authorization, authentication, renewal, termination) associated with network access of the node 201 or access control application 211. 211) and control data packets can be transmitted and received.
  • a flow through which the control data packet is transmitted (eg, 220) may be referred to as a 'control flow'.
  • the gateway 203 may be located at a boundary of a network to which the node 201 belongs or a boundary of a network to which the service servers 205 and 206 belong. According to one embodiment, the gateway 203 may be connected to the controller 202 based on a cloud. The gateway 203 may forward only authorized data packets among data packets received from the access control application 211 to the first service server 205 . A flow in which data packets are transmitted between the access control application 211 and the gateway 203 may be referred to as 'data flow'. Data flows can be created in granular units (eg applications) as well as nodes or IP units. The gateway 203 forwards only data packets transmitted through a secure session among data packets transmitted from the access control application 211 to the first service server 205 to block indiscriminate network access in advance.
  • 'data flow' Data flows can be created in granular units (eg applications) as well as nodes or IP units.
  • the node 201 may include a connection control application 211 and a network driver (not shown) for managing network access of the target applications 212 and 213 stored in the node 201 .
  • a connection control application 211 controls the access of the target applications 212 and 213. You can decide if it is possible or not. If the target applications 212 and 213 are accessible, the access control application 211 may transmit a data packet to the gateway 203 or the second service server 206 through a secure session.
  • the access control application 211 may control transmission of data packets through a kernel including an operating system and a network driver within the node 201 .
  • FIG. 3 is a functional block diagram illustrating a database stored in a controller according to various embodiments.
  • the controller includes a communication circuit for communicating with an external electronic device (eg, the communication circuit 430 of FIG. 4) and a processor for controlling the overall operation of the controller (eg, FIG. Four processors 410) may be further included.
  • the administrator can connect to the controller 202 and set connection-oriented policies to control access between the access control application 211 and the service servers 205 and 206, it is more detailed and secure than managing sessions at the service level. You can control network access.
  • the access policy database 311 may include information about networks and/or services to which the identified networks, nodes, or applications may access.
  • the controller 202 when requesting network access from the access control application 211, identifies a network based on a policy of the access policy database 311 (eg, a network to which the node 201 belongs), a node, A user (eg, a user of the node 201) and/or an application (eg, a target application 212 or 213 included in the node 201) may determine whether access to the service server 205 or 206 is possible.
  • the controller 202 may create a whitelist of target applications 212 and 213 accessible to a specific service (eg, IP and port) based on the access policy database 311 .
  • the secure session policy database 312 stores gateway 203 information, service server 205, 206 information, and data packets existing at the network boundary of service servers 205 and 206 on a connection path during a designated time. Expiration time information for releasing the access of the access control application 211 if authentication or a secure session is not created, expiration time information for periodic renewal of data flow, or monitoring of the security session at the gateway 203 It may include at least one of security session type information for Depending on the embodiment, a secure session may be created between the access control application 211 and the gateway 203 or between the target applications 212 and 213 and the gateway 203 . Depending on the embodiment, a secure session may be created between the access control application 211 and the service servers 205 and 206, or between the target applications 212 and 213 and the service servers 205 and 206.
  • the blacklist policy database 313 is a target (e.g., a node ID (eg, node ID ( identifier), an IP address, a media access control (MAC) address, or a user ID) may indicate a blacklist registration policy for blocking access.
  • a target e.g., a node ID (eg, node ID ( identifier), an IP address, a media access control (MAC) address, or a user ID
  • a target e.g., a node ID (eg, node ID ( identifier), an IP address, a media access control (MAC) address, or a user ID
  • MAC media access control
  • the blacklist database 314 may include a list of objects blocked by the blacklist policy database 313 .
  • the controller 202 may isolate the node 201 by rejecting the network access request when identification information of the node 201 requesting network access is included in the blacklist database 314 .
  • the control flow table 315 is an example of a session table for managing a flow (eg, control flow) of control data packets generated between the node 201 and the controller 202 .
  • control flow information may be generated by the controller 202 .
  • the control flow information may include at least one of control flow identification information, an IP address identified during access to and authentication of a controller, a node ID, and a user ID.
  • the controller 202 can search for control flow information through control flow identification information received from the node 201, and retrieved Whether or not the node 201 can access the service servers 205 and 206 by mapping at least one of the IP address, node ID, or user ID included in the control flow information to the access policy database 311, and the gateway 203 ) or whether to generate a data flow for creating a secure session with the service servers 205 and 206 (determination) may be determined (determined).
  • a control flow may have an expiration time.
  • the node 201 needs to update the expiration time of the control flow, and if the expiration time is not updated for a certain period of time, the control flow (or control flow information) may be removed.
  • the controller 202 may remove the control flow according to the connection termination request of the node 201 .
  • the connection of the node 201 may be blocked because the previously generated data flow is also removed.
  • the secure session table 316 is a table for managing secure sessions created between the access control application 211 or the target applications 212 and 213 and the gateway 203 . Also, the security session table 316 is a table for managing security sessions created between the access control application 211 or the target applications 212 and 213 and the service servers 205 and 206 . According to an embodiment, the security session table 316 may be included in the data flow table 317, and information included in the security session table 316 may be applied to the description of the data flow table 317 of FIG. 3 .
  • the data flow table 317 is a table for managing a flow (eg, data flow) in which detailed data packets are transmitted between the node 201 and the gateway 203 and the service servers 205 and 206 .
  • Data flows can be created in TCP sessions, applications, or more granular units.
  • the data flow table 317 may include an application ID, a destination IP address, and/or a service port for identifying whether a data packet transmitted from a source is an authorized data packet.
  • the data flow table 317 is based on the control flow ID can be managed.
  • the data flow table 317 includes whether or not a secure session has been created between the target applications 212 and 213 or the access control application 211 and the gateway 203 or the service servers 205 and 206, information related to the secure session ( For example, secure session identification information) may be included.
  • the data flow table 317 may include state information including whether or not the data flow is valid and authorized destination information for determining whether data packets are forwarded based on source IP and destination IP and port information of the data packet. can
  • the data flow table 317 may be equally stored in the node 201 , the gateway 203 , or the service servers 205 and 206 .
  • FIG. 4 shows a functional block diagram of a node in accordance with various embodiments.
  • a node may include a processor 410 , a memory 420 , and a communication circuit 430 .
  • the node may further include a display 440 to interface with a user.
  • the processor 410 may control the overall operation of the node.
  • the processor 410 may include a single processor core or may include a plurality of processor cores.
  • the processor 410 may include multi-cores such as dual-core, quad-core, and hexa-core.
  • the processor 410 may further include an internal or external cache memory.
  • the processor 410 may be configured with one or more processors.
  • the processor 410 may include at least one of an application processor, a communication processor, or a graphical processing unit (GPU).
  • GPU graphical processing unit
  • processor 410 is electrically or operatively coupled to other components within the node (e.g., memory 420, communication circuitry 430, or display 440). (coupled with) or connected to.
  • the processor 410 may receive commands from other components of the node, interpret the received commands, and perform calculations or process data according to the interpreted commands.
  • the processor 410 may interpret and process messages, data, commands, or signals received from the memory 420 , the communication circuit 430 , or the display 440 .
  • the processor 410 may generate a new message, data, command, or signal based on the received message, data, command, or signal.
  • Processor 410 may provide processed or generated messages, data, instructions, or signals to memory 420 , communication circuitry 430 , or display 440 .
  • the processor 410 may process data or signals generated or generated by a program. For example, the processor 410 may request instructions, data, or signals from the memory 420 to execute or control a program. The processor 410 may record (or store) or update instructions, data, or signals in the memory 420 to execute or control a program.
  • the memory 420 may store commands for controlling nodes, control command codes, control data, or user data.
  • the memory 420 may include at least one of an application program, an operating system (OS), middleware, or a device driver.
  • OS operating system
  • middleware middleware
  • device driver a device driver
  • the memory 420 may include one or more of volatile memory and non-volatile memory.
  • Volatile memory includes dynamic random access memory (DRAM), static RAM (SRAM), synchronous DRAM (SDRAM), phase-change RAM (PRAM), magnetic RAM (MRAM), resistive RAM (RRAM), and ferroelectric RAM (FeRAM).
  • DRAM dynamic random access memory
  • SRAM static RAM
  • SDRAM synchronous DRAM
  • PRAM phase-change RAM
  • MRAM magnetic RAM
  • RRAM resistive RAM
  • FeRAM ferroelectric RAM
  • the nonvolatile memory may include read only memory (ROM), programmable ROM (PROM), electrically programmable ROM (EPROM), electrically erasable programmable ROM (EEPROM), flash memory, and the like.
  • the memory 420 uses a nonvolatile medium such as a hard disk drive (HDD), a solid state disk (SSD), an embedded multi media card (eMMC), or a universal flash storage (UFS). can include more.
  • a nonvolatile medium such as a hard disk drive (HDD), a solid state disk (SSD), an embedded multi media card (eMMC), or a universal flash storage (UFS).
  • HDD hard disk drive
  • SSD solid state disk
  • eMMC embedded multi media card
  • UFS universal flash storage
  • the memory 420 may store the target applications 212 and 213 and the access control application 211 of FIG. 2 .
  • the access control application 211 may perform network access and secure session creation with the gateway 203 or service servers 205 and 206 , and control flow creation and update functions with the controller 202 .
  • the access control application 211 may include one or more security modules.
  • target applications 212 and 213 may include one or more security modules for creating secure sessions with gateway 203 or service servers 205 and 206 .
  • the memory 420 may store some of the information included in the memory of the controller (eg, the memory 330 of FIG. 3 ).
  • the memory 420 may store the data flow table 317 described in FIG. 3 .
  • the communication circuit 430 establishes a wired or wireless communication connection between the node and an external electronic device (eg, the controller 202, the gateway 203 or the service servers 205 and 206 of FIG. 2), and through the established connection. Communication can be supported.
  • the communication circuit 430 may be a wireless communication circuit (eg, cellular communication circuit, short-range wireless communication circuit, or global navigation satellite system (GNSS) communication circuit) or a wired communication circuit (eg, a local area network (LAN)).
  • GNSS global navigation satellite system
  • communication circuit or power line communication circuit
  • a short-distance communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or IrDA (infrared data association) or a cellular network
  • IrDA infrared data association
  • long-distance communication such as the Internet
  • computer network It may communicate with an external electronic device through a network.
  • the various types of communication circuits 430 described above may be implemented as a single chip or may be implemented as separate chips.
  • the display 440 may output content, data, or signals.
  • the display 440 may display image data processed by the processor 410 .
  • the display 440 may be configured as an integrated touch screen by being combined with a plurality of touch sensors (not shown) capable of receiving a touch input.
  • a plurality of touch sensors may be disposed above the display 440 or below the display 440 .
  • a server (eg, a controller) may include a processor 410 , a memory 420 , and a communication circuit 430 .
  • the processor 410, memory 420, and communication circuit 430 included in the server may be substantially the same as the processor 410, memory 420, and communication circuit 430 described above.
  • the access control application 211 detects a request for network access to the first service server 205 from the first target application 212 included in the node 201, and the node 201 or the connection It is possible to determine whether the control application 211 is connected to the controller 202 .
  • the access control application 211 may block transmission of data packets in a kernel or network driver including an operating system. there is.
  • the node 201 may block access of malicious applications in advance in the application layer of the OSI layer.
  • the access control application 211 is not connected to the controller 202 or a secure session between the access control application 211 or the first target application 212 and the gateway 203 has not been established. In this case, the data packet transmitted from the access control application 211 is blocked by the gateway 203 and the access control application 211 can only request access to the controller 202 .
  • unauthorized data packets may be sent from node 201 if access control application 211 is not installed on node 201 or if a malicious application bypasses control of access control application 211. .
  • the gateway 203 present at the boundary of the network blocks data packets that are received as an unauthorized secure session and data packets that do not have a data flow, the data packets transmitted from the node 201 (e.g., TCP session data packets for generation) may not reach the first service server 205 .
  • node 201 can be isolated from first service server 205 .
  • the access control application 211 detects a network connection request to the second service server 206 from the second target application 213 included in the node 201, and the node 201 or the access control It is possible to determine whether the application 211 is connected to the controller 202 .
  • the access control application 211 may block transmission of data packets in a kernel or network driver including an operating system. there is.
  • the access control application 211 is not connected to the controller 202 or a secure session between the access control application 211 or the second target application 213 and the second service server 206 is established. If not created, the data packet transmitted from the access control application 211 is blocked by the second service server 206 and the access control application 211 can only request access to the controller 202 .
  • FIG. 6 shows a signal flow diagram for controller connection according to various embodiments.
  • the access control application 211 of the node 201 requests the controller 202 to create a control flow, thereby 201) can try to connect to the controller.
  • the gateway or server 210 of FIG. 6 may include the gateway 203 and service servers 205 and 206 of FIG. 2 .
  • node 201 may detect a controller connection event. For example, when the connection control application 211 is installed and executed within the node 201, the node 201 may detect that a connection to the controller 202 is requested.
  • node 201 may request controller connection from controller 202 .
  • the access control application 211 may transmit identification information of the access control application 211 to the controller 202 .
  • the access control application 211 may include identification information of the node 201 (eg, terminal ID, IP address, MAC address), type, location, environment, identification information of the network to which the node 201 belongs, and/or network Arbitrary identification information generated by the system itself may be further transmitted.
  • the controller 202 may identify whether or not the controller connection request (eg, the access control application 211 or the node 201) is accessible. According to one embodiment, the controller 202 determines whether information received from the node 201 is included in the access policy database 311, the node 201, the network to which the node 201 belongs, and/or the connection. Based on at least one of whether the identification information of the control application 211 is included in the blacklist database 314 , it is possible to check whether the controller connection requesting object is accessible.
  • the controller connection request eg, the access control application 211 or the node 201
  • the controller 202 determines whether information received from the node 201 is included in the access policy database 311, the node 201, the network to which the node 201 belongs, and/or the connection. Based on at least one of whether the identification information of the control application 211 is included in the blacklist database 314 , it is possible to check whether the controller connection requesting object is accessible.
  • the controller 202 may create a control flow between the node 201 (or the connection control application 211 ) and the controller 202 .
  • the controller 202 generates control flow identification information in the form of random numbers, and converts identification information of at least one of the node 201, the network to which the node 201 belongs, or the access control application 211 into a control flow table ( 315) can be stored.
  • Information stored in the control flow table 315 may be used for user authentication of the node 201 , information update of the node 201 , policy check for network access of the node 201 , and/or validation.
  • the controller 202 retrieves the identified information (eg, node 201 and origin network information to which node 201 belongs) from the access policy database 311 and the secure session policy database 312 corresponding to the identified information.
  • Whitelist information of accessible applications can be created.
  • the controller 202 may send the application white list to the connection control application 211 at operation 625 .
  • the controller 202 may transmit control flow identification information to the node 201 in response to the controller connection request. Depending on the embodiment, if the object requesting controller access is unavailable or is included in the blacklist, the controller 202 may transmit access unavailability information in operation 625 without generating a control flow. In one embodiment, the controller 202 may transmit the application white list generated through the execution of operation 620 to the connection control application 211 .
  • the access control application 211 may perform a check on the application.
  • the access control application 211 can perform a check for applications based on the white list of accessible applications received from the controller 202 .
  • the access control application 211 may check whether the application exists (installed) in the node 201 based on the accessible application information, and in the case of the existing application, integrity and stability are checked according to the validation policy ( Above the application, tampering inspection, code signing inspection, fingerprint inspection) can be performed.
  • the access control application 211 may transmit the application check result to the controller 202 .
  • the access control application 211 may transmit information about existing applications and results of validation to the controller 202 .
  • the controller 202 may check whether the application is valid based on the received application information. If it is a valid application, the controller 202 checks the access policy database 311 and the secure session policy database 312 to allow access of the node 201 connected to the network to the gateway or service server where the node 201 is located. (210) can be found. In addition, the controller 202 may generate a data flow based on source IP, destination IP, and port information so that the node 201 can transmit data packets without a network access request procedure.
  • the controller 202 may transmit the generated data flow to the gateway or server 210 and the access control application 211 (operations 645 and 650).
  • the access control application 211 may process the resulting value according to the received response.
  • the connection control application 211 may store the received control flow identification information and display a user interface screen indicating completion of the controller connection to the user.
  • the request for network connection of the node 201 to the destination network may be controlled by the controller 202 .
  • controller 202 may determine that node 201 is unreachable. For example, if identification information of the node 201 and/or a network to which the node 201 belongs is included in a blacklist database, the controller 202 may determine that the node 201 is inaccessible. In this case, the controller 202 may transmit a response indicating that the controller connection is impossible in operation 625 without generating a control flow in operation 615 . Also, in this case, operations 630 to 650 may not be performed. Depending on the embodiment, if a controller connection needs to be retried, the connection control application 211 may perform operation 605 again.
  • the access control application 211 updates the data flow of the node 201 when the data flow received from the controller 202 exists, and transmits the data packet based on the data flow allowed in advance when accessing the network. data flow can be managed.
  • operations 630 to 650 may not be performed.
  • FIG. 7 illustrates a signal flow diagram for user authentication according to various embodiments.
  • the access control application 211 of the node 201 may authenticate the user of the node 201 from the controller 202 .
  • node 201 may receive an input for user authentication.
  • An input for user authentication may be, for example, a user input for inputting a user ID and password.
  • the input for user authentication may be a user input (eg, biometric information) for stronger authentication.
  • the access control application 211 of the node 201 may request user authentication from the controller 202 in operation 705 . If the control flow between the node 201 and the controller 202 has already been created, the access control application 211 may transmit input information for user authentication together with control flow identification information.
  • controller 202 may authenticate the user based on the information received from node 201 .
  • the controller 202 may use the user ID, password, and/or enhanced authentication information included in the received information and a database included in the memory of the controller 202 (e.g., the access policy database of FIG. 3). 311 or the blacklist database 314), it is possible to determine whether the user can access according to the access policy and whether the user is included in the blacklist.
  • the controller 202 may add user identification information (eg, user ID) to identification information of the control flow.
  • user identification information eg, user ID
  • the added user identification information can be used for the authenticated user's controller access or network access.
  • the controller 202 may generate accessible application information based on the access policy database 311 or the secure session policy database 312 in operation 720 .
  • the accessible application information may be an application whitelist generated based on an access policy.
  • the controller 202 may transmit information indicating that the user is authenticated to the node 201 in response to the user authentication request. In addition, the controller 202 may transmit accessible application information to the access control application 211 .
  • the access control application 211 may perform a check on the application.
  • the access control application 211 can perform a check for applications based on the white list of accessible applications received from the controller 202 .
  • the access control application 211 may check whether the application exists (installed) in the node 201 based on the accessible application information, and in the case of the existing application, integrity and stability are checked according to the validation policy ( Above the application, tampering inspection, code signing inspection, fingerprint inspection) can be performed.
  • the access control application 211 may send the application check result to the controller 202 .
  • the access control application 211 may transmit information about existing applications and results of validation to the controller 202 .
  • the controller 202 may check whether the application is valid based on the received application information. If it is a valid application, the controller 202 checks the access policy database 311 and the secure session policy database 312 to allow access of the node 201 connected to the network to the gateway or service server where the node 201 is located. (210) can be found. In addition, the controller 202 may generate a data flow based on source IP, destination IP, and port information so that the node 201 can transmit data packets without a network access request procedure.
  • the controller 202 may transmit the generated data flow to the gateway or server 210 and the access control application 211 (operations 745 and 750).
  • the access control application 211 may process the resulting value according to the received response. For example, the access control application 211 may store the received control flow identification information and display a user interface screen indicating completion of user authentication to the user. When user authentication is complete, the request for network access of the node 201 to the destination network may be controlled by the controller 202 .
  • controller 202 may determine that user authentication of node 201 is not possible. For example, if identification information of the node 201 and/or the network to which the node 201 belongs is included in the blacklist database, the controller 202 may determine that the node 201 is inaccessible and user authentication is not possible. . In this case, the controller 202 may not reflect user identification information in operation 715 and may transmit a response indicating that access to the controller is impossible in operation 725 . Also, in this case, operations 730 to 750 may not be performed.
  • the access control application 211 updates the data flow of the node 201 when the data flow received from the controller 202 exists, and transmits the data packet based on the data flow allowed in advance when accessing the network. data flow can be managed.
  • operations 730 to 750 may not be performed when the application test is not required.
  • FIG. 8 shows a signal flow diagram for network access according to various embodiments.
  • node 201 After node 201 is authorized by controller 202, node 201 controls the network access of other applications stored in node 201 through node 201's access control application 211 to provide trusted data. delivery can be guaranteed.
  • the access control application 211 may detect a network connection event of another application stored in the node 201 (eg, the target applications 212 and 213 of FIG. 2 ).
  • the access control application 211 may check the existence of a data flow corresponding to identification information of the application requesting network access, destination network identification information, and port information. Depending on the embodiment, if a data flow exists but is not valid, the access control application 211 may drop the data packet. According to another embodiment, if a data flow exists, the access control application 211 may transmit a data packet based on the data flow. According to the embodiment, the access control application 211 of the node 201 may perform a network access request in operation 815 without performing operation 810 .
  • the access control application 211 may request the controller 202 to access the network.
  • the network access request may include control flow identification information, destination network identification information, and port information.
  • the controller 202 determines the access requested identification information (eg, destination network identification information) in the access policy corresponding to the identified information (eg, node, user, source network identification information) based on the control flow identification information. and port information) and whether the destination network is accessible can be checked. According to an embodiment, the controller 202 may check whether the target application can access the gateway or service server 210 . Depending on the embodiment, the controller 202 may transmit a connection failure result to the connection control application 211 of the node 201 when the network connection is unavailable (operation 835).
  • the access requested identification information eg, destination network identification information
  • the identified information eg, node, user, source network identification information
  • the controller 202 may check whether a secure session can be created between the node 201 and the gateway or service server 210 based on the secure session policy.
  • the controller 202 can check whether a valid data flow corresponding to the identification information and port information of the destination network exists in the data flow table. According to an embodiment, if a valid data flow exists in the data flow table, the controller 202 may transmit the corresponding data flow to the gateway or server 210 and the access control application (operations 830 and 835). According to another embodiment, if there is no valid data flow, the target application or access control application 211 can create a secure session with the gateway or service server 210 based on the source IP, destination IP and port information. to create a data flow. In this case, the controller 202 may transmit the generated data flow to the gateway or server 210 and the access control application (operations 830 and 835). According to another embodiment, if network access is unavailable or it is impossible to create a secure session, the controller 202 may transmit a network access unavailability result to the access control application in operation 835 .
  • the connection control application 211 of the node 201 may process the resulting value of the response received from the controller 202 . For example, when the connection control application 211 receives a network connection failure result from the controller 202, it may drop a data packet to be transmitted by the target application. For another example, when a data flow is received from the controller 202, the access control application 211 may transmit a data packet based on the received data flow.
  • the access control application 211 may perform validation on the access application according to the validation policy. For example, the access control application 211 may further perform an integrity and stability test of the access application (forgery or tampering test, code signing test, fingerprint test, etc.). The access control application 211 may perform operation 815 when the validation result is successful.
  • FIG. 9 shows a signal flow diagram for controlling data packet transmission according to various embodiments.
  • Access control application 211 of node 201 when transmission of a data packet is detected, controls the transmission of the data packet based on whether the corresponding data packet is a secure session-based data packet, thereby providing reliable data packet transmission.
  • the connection control application 211 may detect a data packet transmission event. For example, the access control application 211 sends a data packet to a target application of the node 201 (eg, the target applications 212 and 213 of FIG. 2 ) after network access is allowed through the operations shown in FIG. 8 . can be detected.
  • a target application of the node 201 eg, the target applications 212 and 213 of FIG. 2
  • the access control application 211 sends a data packet to a target application of the node 201 (eg, the target applications 212 and 213 of FIG. 2 ) after network access is allowed through the operations shown in FIG. 8 . can be detected.
  • the access control application 211 may identify a target application transmitting a data packet and information included in the data packet (eg, source identification information, destination identification information, port information, etc.). For example, the access control application 211 may check whether a data flow corresponding to the identified information exists, and may perform operation 910 when the data flow exists. For another example, if the data flow does not exist or the data flow is invalid, the access control application 211 may drop the data packet.
  • information included in the data packet eg, source identification information, destination identification information, port information, etc.
  • the access control application 211 may check whether a data flow corresponding to the identified information exists, and may perform operation 910 when the data flow exists. For another example, if the data flow does not exist or the data flow is invalid, the access control application 211 may drop the data packet.
  • connection control application 211 may examine the data packet. For example, the access control application 211 may check the security session information of the data flow, and if the creation of the security session is complete and the data packet is related to the security session, the data packet may be transmitted based on the security session. For another example, the access control application 211 may transmit a data packet when the data packet is a network connection-related data packet (eg, TCP session creation-related, etc.). For another example, the access control application 211 may drop a data packet if the secure session creation is not completed, if the data packet is not a data packet related to the secure session, or if the data packet is not a data packet related to a network connection. there is.
  • a network connection-related data packet eg, TCP session creation-related, etc.
  • the access control application 211 transmits the data packet (operation 915) and inspects the data packet transmitted or received during the secure session creation process to establish a secure session. You can detect whether it has been created or not.
  • the gateway or server 210 may perform secure session creation request processing. For example, the gateway or server 210 may create a secure session with the target application or access control application 211 .
  • the gateway or server 210 may transmit a secure session creation result to the access control application 211.
  • the secure session creation result may include a data packet including security session creation completion information or security session identification information.
  • the access control application 211 may detect a secure session creation result.
  • the access control application 211 may detect a data packet containing security session creation completion information or security session identification information.
  • the access control application 211 may transmit secure session identification information to the controller 202 in operation 935 .
  • the access control application 211 may transmit identification information of a data flow corresponding to the transmitted data packet to the controller 202 together with security session identification information.
  • the access control application 211 may transmit identification information of the target application that has transmitted the data packet, destination IP and port information to the controller 202 together with security session identification information.
  • the gateway or server 210 that has created the secure session with the access control application 211 or the target application may transmit secure session identification information of the created secure session to the controller 202. .
  • the controller 202 may determine whether to examine the secure session identification information in the secure session policy when the secure session identification information is received. For example, if it is determined to check the secure session identification information, the controller 202 can perform operation 945 . For another example, if it is determined not to check the secure session identification information, the controller 202 can perform operation 950 .
  • the controller 202 may check the secure session identification information. For example, the controller 202 may check whether the secure session identification information received from the access control application 211 in operation 935 and the secure session identification information received from the gateway or server 210 in operation 940 are the same. there is. Depending on the embodiment, if the secure session identification information is different from each other, the controller 202 may transmit a connection failure result to the node 201 (operation 955). According to another embodiment, the controller 202 may perform operation 950 when the secure session identification information is the same.
  • operations 940 and 945 may not be performed when it is determined not to check secure session identification information.
  • the controller 202 may update the data flow based on the secure session identification information. For example, the controller 202 may update secure session identification information and secure session creation completion status in the data flow.
  • the controller 202 may transmit a data flow in which the secure session identification information and the secure session creation completion status are updated to the access control application 211.
  • the controller 202 may transmit a connection failure result to the connection control application 211 when it is determined that transmission of data packets should be blocked.
  • the controller 202 may transmit a result of retrying the secure session identification information check to the access control application 211 when the secure session identification information received from the gateway or server 210 does not exist. Yes (act 955).
  • connection control application 211 may process the result received from controller 202 . For example, when an updated data flow is received from the controller 202, the access control application 211 may update a pre-stored data flow based on the updated data flow. For another example, when receiving retry information from the controller 202, the access control application 211 may re-perform the secure session identification information check request after waiting for a predetermined time. For another example, when a connection failure result is received from the controller 202, a secure session may be removed, a data flow may be removed, or a data packet may be dropped.
  • FIG. 10 illustrates a signal flow diagram for processing a secure session according to data packet reception according to various embodiments.
  • the gateway or server 210 may detect a data packet reception event. For example, the gateway or server 210 may receive a data packet.
  • the gateway or server 210 may check the data flow. For example, the gateway or server 210 may check whether a data flow corresponding to the received data packet exists. For another example, the gateway or server 210 may check whether a data flow corresponding to the source IP, destination IP, and destination port information included in the 5-tuple information of the data packet exists. Depending on the embodiment, when the data flow does not exist, the gateway or server 210 may drop the received data packet. Depending on the embodiment, when a data flow exists, the gateway or server 210 may perform operation 1015.
  • the gateway or server 210 may examine the received data packet. For example, the gateway or server 210 may check whether the received data packet is a secure session creation request data packet, a secure session based data packet, or a non-secure session based data packet.
  • the gateway or server 210 may process the data packet based on the inspection result. Depending on the embodiment, if the received data packet is a secure session creation request data packet, the gateway or server 210 may process creation of the secure session in operation 1020 . Depending on the embodiment, when the received data packet is a secure session-based data packet, the gateway or server 210 performs secure session-related processing (eg, protocol parsing and data packet decryption, etc.) through a secure session-related application in operation 1020. and can forward or receive data packets. Depending on the embodiment, if the received data packet is a secure session-based data packet, but the secure session processing fails, the gateway or server 210 may drop the data packet. Depending on the embodiment, if the received data packet is not based on a secure session, the gateway or server 210 may drop the data packet.
  • secure session-related processing eg, protocol parsing and data packet decryption, etc.
  • the gateway or server 210 detects secure session creation completion information or secure session identification information through a secure session processing application, or secures session through a data packet inspection of a data packet filter driver. Creation completion information or secure session identification information may be detected. In this case, in operation 1025, the gateway or server 210 may transmit security session identification information to the controller 202 to update the data flow that a secure session has been created (operation 1030). Depending on the embodiment, the gateway or server 210 may transmit data flow identification information or destination IP and port information to the controller 202 together with security session identification information.
  • the controller 202 may update the data flow based on the received secure session identification information. For example, the controller 202 may update the data flow based on the security session identification information and the security session creation completion information.
  • FIG. 11 shows a signal flow diagram for control flow update according to various embodiments.
  • the access control application 211 may detect a control flow update event.
  • the access control application 211 may request a control flow update from the controller 202 based on the control flow identification information.
  • the controller 202 may check whether a control flow exists in a control flow table (eg, the control flow table 315 of FIG. 3) based on the received control flow identification information.
  • a control flow table eg, the control flow table 315 of FIG. 3
  • the controller 202 determines that the connection of the node 201 is valid. Therefore, a connection failure result may be transmitted to the connection control application 211 (operation 1120).
  • the controller 202 may update the update time when a control flow exists in the control flow table (eg, the control flow table 315 of FIG. 3 ). In this case, the controller 202 may transmit identification information of the updated control flow to the connection control application 211 (operation 1120).
  • the controller 202 is required to perform re-authentication among data flows subordinate to the identified control flow, or if there is a data flow to which access is no longer possible, the controller 202 transmits information about the corresponding data flow to an access control application ( 211) (operation 1120).
  • the connection control application 211 of the node 201 may process the resulting value of the response received from the controller 202 .
  • the access control application 211 may block all network accesses of applications when the control flow update result is impossible.
  • the access control application 211 may update the data flow when the control flow update result is normal and updated data flow information exists.
  • FIG. 12 illustrates a signal flow diagram for disconnection according to various embodiments.
  • the node 201 terminates the node 201, terminates the access control application 211, terminates the target application, no longer uses the network connection, and information identified from the interworking system. At least one of connection termination requests may be detected based on . In this case, at operation 1210, node 201 or access control application 211 may request controller 202 to remove the control flow.
  • the controller 202 may remove the identified control flow based on the received control flow identification information.
  • the controller 202 may remove all data flows dependent on the removed control flow. Thus, node 201 can no longer connect to the destination network based on the removed data flow.
  • the controller 202 may request the gateway or server 210 to remove all data flows dependent on the removed control flow.
  • the gateway or server 210 may control the application to transmit no more data packets by removing the data flow and the secure session.
  • FIG. 13 illustrates a signal flow diagram for termination of application execution according to various embodiments.
  • the access control application 211 of the node 201 may check in real time whether or not the running application is terminated, and may detect an application execution termination event.
  • the access control application 211 may check whether a data flow corresponding to terminated application identification information and PID (Process ID and Child Process ID Tree) information exists.
  • PID Process ID and Child Process ID Tree
  • the connection control application 211 may issue a data flow removal request to the controller 202 .
  • the access control application 211 may transmit identification information of a terminated application or identification information of a data flow corresponding to the terminated application to the controller 202 and may perform a data flow removal request.
  • the controller 202 may delete the data flow requested to be removed. Also, the controller 202 may perform a removal request for the removed data flow to the gateway or server 210 . Accordingly, data packets corresponding to source network, destination network, and port information included in the removed data flow cannot be transmitted any more. In addition, the gateway or server 210 may provide a state in which the corresponding application cannot transmit data packets to the destination any more by removing the secure session corresponding to the data flow.
  • FIG. 14 is a flowchart of a method of operating an access control application installed in a node according to various embodiments. According to an embodiment, the operations shown in FIG. 14 may be performed through the access control application 211 of the node 201 of FIG. 2 .
  • the access control application 211 installed in the node 201 may detect a data packet transmission event of the target application.
  • the access control application 211 may check whether a data flow corresponding to identification information of the target application and information included in the data packet and authorized from the external server exists.
  • the access control application 211 may ascertain the type of data packet. For example, the access control application 211 may determine whether the data packet is a secure session creation request data packet, a secure session related data packet, or a network access data packet.
  • the access control application 211 may transmit the data packet to the gateway or service server if the data packet is a secure session creation request data packet. For example, the access control application 211 may create a secure session between the target application or the access control application 211 and the gateway or service server by transmitting a secure session creation request data packet.
  • the access control application 211 may transmit secure session identification information to an external server when a secure session is created.
  • an external server may include the controller 202 of FIG. 2 .
  • the access control application 211 may detect secure session creation-related data packets, and transmit security session identification information to an external server to update whether or not the secure session is created in the data flow.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating a method of operating a server according to various embodiments. The operations shown in FIG. 15 may be performed through the controller 202 of FIG. 2 .
  • a server may receive a network access request from an access control application (eg, the access control application 211 of FIG. 2 ).
  • the server may determine whether the target application can be accessed based on the database. For example, the server may determine whether the target application can be accessed based on the access policy database.
  • the server may check whether a secure session can be created between the node and the gateway or service server based on the database. For example, the server may check whether the secure session can be created based on the secure session policy database.
  • the server may create a data flow to allow the node to establish a secure session with the gateway or service server.
  • the server may transmit the generated data flow to the access control application.

Landscapes

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Abstract

본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 노드는, 접속 제어 애플리케이션을 통해, 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷 전송 이벤트를 감지하고, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 데이터 패킷에 포함된 정보에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 여부를 확인하고, 상기 데이터 패킷의 종류를 확인하고, 상기 데이터 패킷이 보안 세션 생성 요청 데이터 패킷인 경우 상기 데이터 패킷을 게이트웨이 또는 서비스 서버로 전송하여, 상기 노드와 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버 간 보안 세션을 생성하고, 상기 보안 세션이 생성되면 상기 보안 세션의 식별 정보를 상기 외부 서버로 전송하도록 하는, 명령어들을 저장할 수 있다.

Description

컨트롤러 기반의 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법
관련출원과의 상호인용
본 발명은 2022.01.14.에 출원된 한국 특허 출원 제10-2022-0005858호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용을 본 명세서의 일부로서 포함한다.
기술분야
본 문서에 개시된 실시예들은 컨트롤러 기반 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법에 관한 것이다.
다수의 장치들은 네트워크를 통해서 데이터를 통신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 인터넷을 통해 서버와 데이터를 송신하거나 수신할 수 있다. 네트워크는 인터넷과 같은 공용 네트워크(public network)뿐만 아니라 인트라넷과 같은 사설 네트워크(private network)를 포함할 수 있다.
단말은 IP(Internet Protocol) 기반의 TCP(Transmission Control Protocol) 또는 UDP(User Datagram Protocol)를 활용하여 서버와 통신을 수행하며, TCP 또는 UDP 기술에서 인가된 출발지 IP와 도착지 IP 간 접속을 제어하기 위한 방화벽 기술이 이용될 수 있다. 이러한 IP 통신의 경우, 데이터 패킷이 평문으로 전송되기 때문에 제3 자는 태핑(tapping) 장비나 로그(rouge) WiFi와 같은 스니핑 기술을 이용하여 데이터 패킷의 중요 정보를 쉽게 열람할 수 있는 문제점이 있으므로, 이를 해결하기 위하여 단말과 서버 간 데이터 패킷을 암호화하기 위한 VPN(Virtual Private Network) 기술 및 터널링 기술이 이용된다.
터널링 기술은 서비스 서버에 따라 터널링 사용 여부 및 관련 규격이 모두 상이하기 때문에, 특정 네트워크나 서비스에 종속되는 네트워크 접속만을 제어하는 것으로 범위가 한정될 수 있다. 또한, 터널링 기술은 광범위한 네트워크 대역을 설정해야 하므로 단말 내에서 구동되는 각각의 애플리케이션 및 애플리케이션이 접속하고자 하는 서비스 서버 단위의 통신을 제어하는데 어려움이 있을 수 있다.
이러한 터널링 기술의 단점을 보완하기 위하여 터널링 보다 쉽고 간편하게 안전한 통신을 보장할 수 있는 보안 세션 기술이 고려될 수 있다. 예를 들어, TLS(Transport Layer Security), SSL(Secure Sockets Layer), DTLS(Datagram Transport Layer Security), MTLS(Mutual Transport layer Security), 또는 HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer)와 같은 프로토콜에 보안 세션 기술이 적용될 수 있다.
보안 세션 기술에서 단말과 서비스 서버는 사전에 세션 생성 및 협상(negotiation) 절차를 수행해야 하는데, OSI(Open Systems Interconnection) 7 계층을 기반으로 하는 IP 통신의 특성상 통신을 요청하는 대상(예: 단말 또는 애플리케이션)이 사전에 인가된 안전한 대상인지에 대해서 확인할 수 있는 방법이 존재하지 않으므로 네트워크 수준(즉, OSI 7계층)에서 인가되지 않은 대상을 차단하는 것이 어렵다. 서비스 서버가 인증 조건을 만족하는 않는 대상의 접속을 차단할 수 있지만, 이러한 방식은 이미 TCP 세션 또는 보안 세션이 생성되거나 서비스 프로토콜 접속 절차(예: HTTP)가 수행된 이후에 가능한 것이므로 해당 방식만으로는 허용되지 않은 대상의 네트워크 접속을 원천적으로 차단하거나 해제할 수 없으며, 공격자는 HTTPS와 같이 잘 알려진 프로토콜 및 열린 포트를 통해서 DoS(Denial of Service) 공격이 가능하다. 나아가, 단말의 애플리케이션 내에 포함된 보안 기능이 실행되지 않거나 애플리케이션 내에 위험 요소가 존재하는 경우, 단말 또는 네트워크가 이를 탐지하더라도 네트워크 연결 상태에서 탐지된 위협을 차단할 수 있는 방법이 존재하지 않는다.
또한, 단말과 서비스 서버 간 보안 세션이 생성되면 암호화된 데이터 패킷이 서비스 서버의 네트워크 경계에 존재하는 필터링 기반 보안 기술(예: IDS(Intrusion Detection System), IPS(Intrusion Prevention System), NGFW(Next Generation Firewall))을 사용할 수 없는 문제가 발생할 수 있다.
이동성을 가진 단말의 경우 핸드오버(Handover)에 의하여 출발지 IP가 지속적으로 변화하기 때문에 게이트웨이에서 출발지 IP 기준으로 데이터 패킷 전송을 차단하는 문제가 발생할 수 있다. 즉, 핸드오버가 잦은 단말의 경우 IP 변경시마다 매번 네트워크 접속 인증을 해야하는 문제가 발생할 수 있다.
또한, 최초 보안 세션 생성시 인증 과정을 통해서 인가된 애플리케이션만 보안 세션을 가능하게 하지만, 해당 보안 세션이 실질적으로 어느 애플리케이션과 매칭되어 인가되었는지 알 수 없기 때문에 애플리케이션이 종료되는 경우 즉시 해당 보안 세션을 종료할 수 있는 방법이 존재하지 않는다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시예들은 네트워크 환경에서 상술한 문제점을 해결하기 위한 시스템 및 그에 관한 방법을 제공하고자 한다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 노드는, 통신 회로, 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서 및 상기 프로세서와 작동적으로 연결되고, 접속 제어 애플리케이션 및 타겟 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 상기 프로세서에 의해서 실행될 때 상기 노드가, 상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷 전송 이벤트를 감지하고, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 데이터 패킷에 포함된 정보에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 여부를 확인하고, 상기 데이터 패킷의 종류를 확인하고, 상기 데이터 패킷이 보안 세션 생성 요청 데이터 패킷인 경우 상기 데이터 패킷을 게이트웨이 또는 서비스 서버로 전송하여, 상기 노드와 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버 간 보안 세션을 생성하고, 상기 보안 세션이 생성되면 상기 보안 세션의 식별 정보를 상기 외부 서버로 전송하도록 하는, 명령어들을 저장할 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 서버는, 통신 회로, 데이터 베이스를 저장하는 메모리 및 상기 통신 회로 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터 네트워크 접속 요청을 수신하고, 상기 네트워크 접속 요청은 상기 노드의 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 목적지 네트워크의 식별 정보를 포함하고, 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 타겟 애플리케이션의 접속 가능 여부를 판단하고, 상기 타겟 애플리케이션이 접속 가능한 경우 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드와 게이트웨이 또는 서비스 서버 간 보안 세션 생성이 가능한지 여부를 확인하고, 상기 노드가 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버와 보안 세션을 생성할 수 있도록 데이터 플로우를 생성하고, 상기 데이터 플로우를 상기 접속 제어 애플리케이션에게 전송하도록 구성될 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 노드에 설치된 접속 제어 애플리케이션의 동작 방법은, 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷 전송 이벤트를 감지하는 단계, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 데이터 패킷에 포함된 정보에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 여부를 확인하는 단계, 상기 데이터 패킷의 종류를 확인하는 단계, 상기 데이터 패킷이 보안 세션 생성 요청 데이터 패킷인 경우 상기 데이터 패킷을 게이트웨이 또는 서비스 서버로 전송하여, 상기 노드와 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버 간 보안 세션을 생성하는 단계 및 상기 보안 세션이 생성되면 상기 보안 세션의 식별 정보를 상기 외부 서버로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 서버의 동작 방법은, 노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터 네트워크 접속 요청을 수신하는 단계, 상기 네트워크 접속 요청은 상기 노드의 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 목적지 네트워크의 식별 정보를 포함하고, 데이터 베이스에 기반하여 상기 타겟 애플리케이션의 접속 가능 여부를 판단하는 단계, 상기 타겟 애플리케이션이 접속 가능한 경우 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드와 게이트웨이 또는 서비스 서버 간 보안 세션 생성이 가능한지 여부를 확인하는 단계, 상기 노드가 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버와 보안 세션을 생성할 수 있도록 데이터 플로우를 생성하는 단계 및 상기 데이터 플로우를 상기 접속 제어 애플리케이션에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템은 보안 세션을 기반으로 인가된 대상만 네트워크에 접속할 수 있는 방법을 제공하며, 비인가된 대상의 데이터 패킷 전송을 차단할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템은 유효하지 않은 대상에 대한 위협 탐지 및 접속 해제를 위한 방법을 제공하고, 애플리케이션과 서비스 서버 간의 모호한 네트워크 접속 해제 시점을 명확히 하여 라이프 사이클 관리를 용이하게 할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템은 비인가 대상이 전송하는 데이터 패킷을 게이트웨이를 통해 차단함으로써 서비스 자원 접속을 통한 DoS 공격 및 무작위 대입 공격(Brute Force Attack)을 막을 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템은 애플리케이션의 네트워크 접속 통제, 위협 차단, 및 격리에 이르는 보안 네트워크 연결 라이프사이클을 구현함으로써 기존의 IP 통신이 내제하고 있는 문제점을 해결하고 안전한 네트워크 연결을 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 네트워크 접속을 제어하기 위한 시스템은 광범위한 네트워크 범위에서 데이터 패킷을 보호하는 터널링 기술 대비 보다 쉽고 상세하게 전송 계층에서 데이터 전송을 제어할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 게이트웨이는 보안 세션에 기반하는 애플리케이션과 서비스 서버 간 데이터 패킷을 포워딩하고, 그 외의 데이터 패킷을 차단함으로써 잠재적 위험이 있는 요소를 차단할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시예들에 따르면, 서비스 서버에 접속하려는 애플리케이션마다 개별적인 수정이 필요없이 게이트웨이 또는 서버와의 보안 세션을 생성할 수 있다.
본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 어떠한 애플리케이션이 서비스 서버와 보안 세션을 생성했는지 식별할 수 있어, 해당 애플리케이션이 종료되는 경우 즉시 해당 보안 세션을 종료할 수 있다.
본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 노드의 네트워크 접속 인가 상태에서 보안 세션 생성시 해당 보안 세션이 실제로 접속하는 목적지 네트워크 사이에 연결된 것인지 확인할 수 있는 방법이 존재하지 않아 MITM(Man In The Middle) 공격에 의해 도착지 IP 정보가 위변조된 상태에서 정상적이지 않은 프록시 서버를 통해서 네트워크 접속이 발생되는 경우 데이터 패킷이 모두 노출되거나, 데이터 패킷을 조작하여 다른 서버로 접속하는 것이 가능한 문제점을 해결할 수 있다.
본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 허용된 애플리케이션이 네트워크 접속 요청을 통해서 접속을 인가받아 데이터 패킷을 전송할 때, 보안 세션 데이터 패킷을 전송하는지 여부를 확인하는 절차를 수행하지 않는 경우, 네트워크 접속은 허용되어 있지만 보안 세션에 기반한 데이터 패킷이 아닌 일반 데이터 패킷을 전송하여 DDoS 공격을 수행될 수 있는 문제점을 해결할 수 있다.
본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 애플리케이션이 네트워크 접속시 사전에 매핑된 보안 세션 정책에 의해서 해당 네트워크 접속이 보안 세션에 의해서만 전송되는 지 여부를 확인하고, 데이터 패킷 전송시 보안 세션에 의한 데이터 패킷만 전송되도록 하는 기술을 제공함과 동시에 보안 세션 생성 과정에서의 데이터 패킷을 검사하여 보안 세션 식별 정보를 컨트롤러로 전송하여 해당 보안 세션이 대상 애플리케이션에 의해서 생성되었는지 여부를 식별할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시된 실시예들에 따르면, 애플리케이션이 보안 세션이 생성되지 않은 상태에서 데이터 패킷을 전송하거나 전송된 보안 세션 식별 정보가 목적지 네트워크에서 수집된 보안 세션 식별 정보와 상이한 경우, Rogue 보안 세션 프록시 서버 경유 여부를 판단하여 네트워크 접속을 즉시 종료 처리할 수 있고, 애플리케이션이 종료되었을 경우 보안 세션을 즉시 제거하여 이전에 인증된 보안 세션 정보를 활용하여 목적지 네트워크와 통신하는 것을 방지할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 복수의 네트워크를 포함하는 환경을 나타낸다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 아키텍처를 나타낸다.
도 3은 다양한 실시예들에 따라 컨트롤러에 저장된 데이터 베이스를 나타내는 기능적 블록도이다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 노드의 기능적 블록도를 나타낸다.
도 5는 다양한 실시예들에 따라 데이터 패킷의 전송을 제어하는 동작을 설명한다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 컨트롤러 접속을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 사용자 인증을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 접속을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 데이터 패킷 전송을 제어하기 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 데이터 패킷 수신에 따른 보안 세션 처리를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 제어 플로우 갱신을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 12는 다양한 실시예들에 따른 접속 해제를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 13은 다양한 실시예들에 따른 애플리케이션 실행 종료를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 14는 다양한 실시예들에 따른 노드에 설치된 접속 제어 애플리케이션의 동작 방법에 대한 흐름도를 도시한다.
도 15는 다양한 실시예들에 따른 서버의 동작 방법에 대한 흐름도를 도시한다.
이하, 본 발명의 다양한 실시예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 문서에서 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나","A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나" 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 설명되는 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 문서에서 사용되는 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 메모리)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램 또는 애플리케이션)로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기의 프로세서는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 애플리케이션 스토어를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 애플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
도 1은 복수의 네트워크를 포함하는 환경을 나타낸다.
도 1을 참조하면, 제1 네트워크(10) 및 제2 네트워크(20)는 서로 다른 네트워크일 수 있다. 예를 들어, 제1 네트워크(10)는 인터넷과 같은 공용 네트워크이고, 제2 네트워크(20)는 인트라넷 또는 VPN과 같은 사설 네트워크일 수 있다.
제1 네트워크(10)는 출발지 노드(101)를 포함할 수 있다. 도 1 및 이하 서술되는 실시 예들에서, '출발지 노드'는 데이터 통신을 수행할 수 있는 다양한 형태의 장치일 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(101)는 스마트폰 또는 태블릿과 같은 휴대용 장치, 데스크탑(desktop) 또는 랩탑(laptop)과 같은 컴퓨터 장치, 멀티미디어 장치, 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, VR(virtual reality) 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있으며 전술한 기기들에 한정되지 않는다. 예를 들어, 출발지 노드(101)는 애플리케이션을 통해 데이터 패킷을 전송할 수 있는 서버 또는 게이트웨이를 포함할 수 있다. 출발지 노드(101)는 '전자 장치' 또는 '단말'로도 참조될 수 있다. 한편, 도착지 노드(102)는 상술한 출발지 노드(101)와 동일 유사한 장치를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 도착지 노드(102)는 목적지 네트워크와 실질적으로 동일할 수 있다.
출발지 노드(101)는 제2 네트워크(20)로의 접속(access)을 시도하고 제2 네트워크(20)에 포함된 도착지 노드(102)로 데이터를 전송할 수 있다. 출발지 노드(101)는 게이트웨이(103) 및 보안 세션(105)을 통해 데이터를 도착지 노드(102)로 전송할 수 있다.
출발지 노드(101)의 제1 네트워크(10)에 대한 접속이 승인되면 출발지 노드(101)는 제1 네트워크(10)에 포함된 모든 서버와 통신할 수 있으므로, 출발지 노드(101)는 악성(malicious) 프로그램의 공격으로부터 노출될 수 있다. 예를 들어, 출발지 노드(101)는 인터넷 웹 브라우저(110a), 비즈니스 애플리케이션(110b)과 같은 신뢰된(trusted) 및/또는 보안된(secure) 애플리케이션뿐만 아니라, 악성 코드(110c), 감염된(infected) 비즈니스 애플리케이션(110d)과 같이 신뢰되지 않거나 보안되지 않은 애플리케이션의 데이터를 수신할 수 있다.
악성 프로그램으로부터 감염된 출발지 노드(101)는 제2 네트워크(20)로의 접속 및/또는 데이터 전송을 시도할 수 있다. 제2 네트워크(20)가 VPN과 같이 IP에 기반하여 형성되는 경우, 제2 네트워크(20)는 제2 네트워크(20) 내에 포함되는 복수의 장치들을 개별적으로 모니터링하기 어려울 수 있으며, OSI 계층에서 응용 계층 또는 전송 계층에 대한 보안에 취약할 수 있다. 또한, 채널이 이미 생성된 이후에 출발지 노드(101)가 악성 애플리케이션을 포함하는 경우, 상기 악성 애플리케이션의 데이터는 제2 네트워크(20) 내의 다른 전자 장치(예: 도착지 노드(102))에게 전달될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 아키텍처를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 노드(201)는 데이터 통신을 수행할 수 있는 다양한 형태의 장치일 수 있다. 예를 들어, 노드(201)는 스마트폰 또는 태블릿과 같은 휴대용 장치, 데스크탑(desktop) 또는 랩탑(laptop)과 같은 컴퓨터 장치, 멀티미디어 장치, 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, VR(virtual reality) 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있으며 전술한 기기들에 한정되지 않는다. 예를 들어, 노드(201)는 애플리케이션을 통해 데이터 패킷을 전송할 수 있는 서버 또는 게이트웨이를 포함할 수 있다. 노드(201)는 '전자 장치' 또는 '단말'로도 참조될 수 있다.
노드(201)는 복수의 타겟 애플리케이션(212, 213) 및 접속 제어 애플리케이션(211)을 저장할 수 있다. 제1 타겟 애플리케이션(212)은 접속 제어 애플리케이션(211)의 제어를 받고, 게이트웨이(203)를 통해 제1 서비스 서버(205)로 데이터 패킷을 전송하거나 반대로 데이터 패킷을 수신할 수 있다. 제2 타겟 애플리케이션(213)은 접속 제어 애플리케이션(211)의 제어를 받고, 제2 서비스 서버(206)로 데이터 패킷을 전송하거나 반대로 데이터 패킷을 수신할 수 있다. 타겟 애플리케이션(212, 213) 중 일부는 웹 브라우저 또는 비즈니스 애플리케이션과 같이 신뢰된 및/또는 보안된 애플리케이션인 반면에 다른 일부는 신뢰되지 않거나 보안되지 않은 악성 프로그램일 수 있으므로, 실시예들에 따른 네트워크 접속 시스템은 접속 제어 애플리케이션(211)과 게이트웨이(203) 간 보안 세션 또는 접속 제어 애플리케이션(211)과 서비스 서버 간 보안 세션을 통해 인가되지 않은 프로그램(애플리케이션)의 서비스 서버(205, 206)에 대한 접속을 차단하고 해당 프로그램을 격리할 수 있다. 예를 들어, 실시예들에 따른 타겟 애플리케이션(212, 213)이 서비스 서버(205, 206)와 통신하기 이전에 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 접속 가능 여부를 확인할 수 있다. 인증이 완료되면 접속 제어 애플리케이션(211)은 게이트웨이(203) 또는 제2 서비스 서버(206)와 보안 세션을 생성할 수 있다. 즉, 타겟 애플리케이션(212, 213)이 네트워크에 접속하기 위해서는 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해야 하고, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 인가되어야 하며, 접속 제어 애플리케이션(211)과 게이트웨이(203) 또는 제2 서비스 서버(206)간 보안 세션이 생성된 이후에 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션(212, 213)의 데이터 패킷을 보안 세션에 기반하여 전송할 수 있다.
컨트롤러(202)는 예를 들어, 서버(또는 클라우드 서버)일 수 있다. 컨트롤러(202)는 노드(201), 게이트웨이(203), 및 서비스 서버(205, 206) 간 데이터 전송을 관리함으로써 네트워크 환경 내에서 신뢰되는 데이터 전송을 보장할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 정책 정보 또는 블랙리스트 정보를 통해 인가된 노드(201)(또는 접속 제어 애플리케이션(211))의 네트워크 접속을 허용할 수 있다. 또한, 컨트롤러(202)는 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 타겟 애플리케이션(212, 213)과 게이트웨이(203) 또는 제2 서비스 서버(206) 간 보안 세션 생성을 중개하거나, 노드(201) 또는 게이트웨이(203)로부터 수집된 보안 이벤트에 따라서 보안 세션을 제거할 수 있다. 일 실시예에서, 타겟 애플리케이션(212, 213)은 컨트롤러(202)에 의하여 인가된 보안 세션을 통해서만 서비스 서버(205, 206)와 통신할 수 있으며, 인가된 보안 세션이 존재하지 않으면 타겟 애플리케이션(212, 213)의 네트워크 접속은 접속 제어 애플리케이션(211), 컨트롤러(202), 게이트웨이(203) 또는 제2 서비스 서버(206)로부터 차단될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 컨트롤러(202)는 노드(201) 또는 접속 제어 애플리케이션(211)의 네트워크 접속과 연관된 다양한 동작(예: 등록, 승인, 인증, 갱신, 종료)을 수행하기 위하여 접속 제어 애플리케이션(211)과 제어 데이터 패킷을 송수신할 수 있다. 제어 데이터 패킷이 전송되는 흐름(예: 220)은 '제어 플로우(control flow)'로 참조될 수 있다.
게이트웨이(203)는 노드(201)가 속하는 네트워크의 경계 또는 서비스 서버(205, 206)가 속하는 네트워크의 경계에 위치할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 게이트웨이(203)는 클라우드(cloud) 기반으로 컨트롤러(202)와 연결될 수 있다. 게이트웨이(203)는 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 수신된 데이터 패킷 중에서 인가된 데이터 패킷만을 제1 서비스 서버(205)로 포워딩 할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211) 및 게이트웨이(203) 사이에서 데이터 패킷이 전송되는 흐름은 '데이터 플로우(data flow)'로 참조될 수 있다. 데이터 플로우는 노드 또는 IP 단위뿐만 아니라 보다 세부적인 단위(예: 애플리케이션)로 생성될 수 있다. 게이트웨이(203)는 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 전송된 데이터 패킷 중 보안 세션을 통해 전송된 데이터 패킷 만을 제1 서비스 서버(205)로 포워딩함으로써 무분별한 네트워크 접속을 사전에 차단할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 노드(201)는 노드(201) 내에 저장된 타겟 애플리케이션(212, 213)의 네트워크 접속을 관리하기 위한 접속 제어 애플리케이션(211) 및 네트워크 드라이버(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 노드(201)에 포함된 타겟 애플리케이션(212, 213)의 서비스 서버(205, 206)에 대한 접속 이벤트가 발생하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션(212, 213)의 접속 가능 여부를 결정할 수 있다. 타겟 애플리케이션(212, 213)이 접속 가능하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 보안 세션을 통해 게이트웨이(203) 또는 제2 서비스 서버(206)로 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)은 노드(201) 내에서 운영체제를 포함하는 커널(kernel) 및 네트워크 드라이버를 통해 데이터 패킷의 전송을 제어할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따라 컨트롤러에 저장된 데이터 베이스를 나타내는 기능적 블록도이다. 도 3은 메모리(330)만을 도시하지만, 컨트롤러는 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 통신 회로(예: 도 4의 통신 회로(430)) 및 컨트롤러의 전반적인 동작을 제어하기 위한 프로세서(예: 도 4의 프로세서(410))를 더 포함할 수 있다.
관리자는 컨트롤러(202)에 접속하여 접속 제어 애플리케이션(211)과 서비스 서버(205, 206) 간 접속을 제어하기 위한 연결 중심의 정책을 설정할 수 있으므로, 서비스 단에서 세션을 관리하는 것 보다 세밀하고 안전하게 네트워크 접속을 제어할 수 있다.
접속 정책 데이터 베이스(311)는 식별된 네트워크, 노드, 또는 애플리케이션이 접속 가능한 네트워크 및/또는 서비스에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 접속 제어 애플리케이션(211)의 네트워크 접속 요청 시, 접속 정책 데이터 베이스(311)의 정책에 기반하여 식별된 네트워크(예: 노드(201)가 속하는 네트워크), 노드, 사용자(예: 노드(201)의 사용자), 및/또는 애플리케이션(예: 노드(201)에 포함되는 타겟 애플리케이션(212, 213)이 서비스 서버(205, 206)에 접속이 가능한지 여부를 결정할 수 있다. 일 실시예에서, 컨트롤러(202)는 접속 정책 데이터 베이스(311)에 기반하여 특정 서비스(예: IP 및 포트)로 접속 가능한 타겟 애플리케이션(212, 213)의 화이트리스트를 생성할 수 있다.
보안 세션 정책 데이터 베이스(312)는 연결(connection) 경로 상에서 서비스 서버(205, 206)의 네트워크 경계에 존재하는 게이트웨이(203) 정보, 서비스 서버(205, 206) 정보, 데이터 패킷이 지정된 시간 동안에 미인증되거나 보안 세션이 생성되지 않으면 접속 제어 애플리케이션(211)의 접속을 해제하기 위한 만료 시간 정보, 데이터 플로우의 주기적인 갱신을 위한 만료 시간 정보, 또는 게이트웨이(203)에서 보안 세션을 감시(monitor)하기 위한 보안 세션 종류 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 실시예에 따라서, 보안 세션은 접속 제어 애플리케이션(211)과 게이트웨이(203) 간에 생성될 수도 있고, 또는 타겟 애플리케이션(212, 213)과 게이트웨이(203) 간에 생성될 수도 있다. 실시예에 따라서, 보안 세션은 접속 제어 애플리케이션(211)과 서비스 서버(205, 206) 간에 생성될 수도 있고, 또는 타겟 애플리케이션(212, 213)과 서비스 서버(205, 206) 간에 생성될 수도 있다.
블랙리스트 정책 데이터 베이스(313)는 노드(201) 또는 게이트웨이(203)에서 주기적으로 수집되는 보안 이벤트 중에서 보안 이벤트의 위험도, 발생 주기, 및/또는 행위 분석을 통해 식별된 대상(예: 노드 ID(identifier), IP 주소, MAC(media access control) 주소, 또는 사용자 ID 중 적어도 하나)의 접속을 차단하기 위한 블랙리스트 등록 정책을 나타낼 수 있다.
블랙리스트 데이터 베이스(314)는 블랙리스트 정책 데이터 베이스(313)에 의해서 차단된 대상에 대한 목록을 포함할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 네트워크 접속을 요청하는 노드(201)의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스(314)에 포함되면 네트워크 접속 요청을 거부함으로써 노드(201)를 격리시킬 수 있다.
제어 플로우 테이블(315)은 노드(201)와 컨트롤러(202) 사이에 생성된 제어 데이터 패킷의 흐름(예: 제어 플로우)을 관리하기 위한 세션(session) 테이블의 일 예이다. 성공적으로 컨트롤러(202)에 접속하는 경우, 제어 플로우 정보는 컨트롤러(202)에 의하여 생성될 수 있다. 제어 플로우 정보는 제어 플로우의 식별 정보, 컨트롤러에 대한 접속 및 인증 시 식별되는 IP 주소, 노드 ID, 또는 사용자 ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 노드(201)로부터 서비스 서버(205, 206)에 대한 접속이 요청되면 컨트롤러(202)는 노드(201)로부터 수신된 제어 플로우 식별 정보를 통해 제어 플로우 정보를 검색할 수 있고, 검색된 제어 플로우 정보 내에 포함된 IP 주소, 노드 ID, 또는 사용자 ID 중 적어도 하나를 접속 정책 데이터 베이스(311)에 매핑함으로서 노드(201)가 서비스 서버(205, 206)에 접속이 가능한지 여부, 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)와의 보안 세션 생성을 위한 데이터 플로우 생성 여부를 판단(결정)할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 플로우는 만료 시각을 가질 수 있다. 노드(201)는 제어 플로우의 만료 시각을 갱신해야 하며, 일정 시간 동안에 만료 시각이 갱신되지 않으면 제어 플로우(또는, 제어 플로우 정보)는 제거될 수 있다. 또한, 노드(201)로부터 수집된 보안 이벤트에 따라서 즉각적인 접속 차단이 필요하다고 결정되는 경우, 컨트롤러(202)는 노드(201)의 접속 종료 요청에 따라서 제어 플로우를 제거할 수 있다. 제어 플로우가 제거되면 기존에 생성된 데이터 플로우 또한 제거되기 때문에 노드(201)의 접속이 차단될 수 있다.
보안 세션 테이블(316)은 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 타겟 애플리케이션(212, 213)과 게이트웨이(203) 사이에 생성되는 보안 세션을 관리하기 위한 테이블이다. 또한, 보안 세션 테이블(316)은 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 타겟 애플리케이션(212, 213)과 서비스 서버(205, 206) 사이에 생성되는 보안 세션을 관리하기 위한 테이블이다. 실시예에 따르면, 보안 세션 테이블(316)은 데이터 플로우 테이블(317) 내에 포함될 수 있으며, 보안 세션 테이블(316)에 포함된 정보는 도 3의 데이터 플로우 테이블(317)의 설명에 적용될 수 있다.
데이터 플로우 테이블(317)은 노드(201)와 게이트웨이(203), 및 서비스 서버(205, 206) 사이에 세부적인 데이터 패킷이 전송되는 흐름(예: 데이터 플로우)을 관리하기 위한 테이블이다. 데이터 플로우는 TCP 세션, 애플리케이션, 또는 보다 세부적인 단위로 생성될 수 있다. 데이터 플로우 테이블(317)은 출발지로부터 전송된 데이터 패킷이 인가된 데이터 패킷인지를 식별하기 위한 애플리케이션 ID, 도착지 IP 주소, 및/또는 서비스 포트를 포함할 수 있다. 노드(201)의 타겟 애플리케이션(212, 213)은 하나 이상의 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)와 보안 세션을 생성할 수 있기 때문에, 데이터 플로우 테이블(317)은 제어 플로우 ID에 기반하여 관리될 수 있다. 또한, 데이터 플로우 테이블(317)은 타겟 애플리케이션(212, 213) 또는 접속 제어 애플리케이션(211)과 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)간 보안 세션이 생성되었는지 여부, 보안 세션과 관련된 정보(예: 보안 세션 식별 정보)를 포함하는 보안 세션 정보를 포함할 수 있다. 또한, 데이터 플로우 테이블(317)은 데이터 패킷의 출발지 IP 및 도착지 IP, 포트 정보를 기반으로 데이터 패킷 포워딩 여부를 판단하기 위한 인가된 대상 정보 및 데이터 플로우가 유효한지 여부를 포함하는 상태 정보를 포함할 수 있다.
실시예에 따르면, 데이터 플로우 테이블(317)은 노드(201), 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)에 동일하게 저장될 수 있다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 노드의 기능적 블록도를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 노드는 프로세서(410), 메모리(420), 및 통신 회로(430)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 노드는 사용자와 인터페이스를 수행하기 위하여 디스플레이(440)를 더 포함할 수 있다.
프로세서(410)는 노드의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(410)는 하나의 프로세서 코어(single core)를 포함하거나, 복수의 프로세서 코어들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는 듀얼 코어(dual-core), 쿼드 코어(quad-core), 헥사 코어(hexa-core) 등의 멀티 코어(multi-core)를 포함할 수 있다. 실시 예들에 따라, 프로세서(410)는 내부 또는 외부에 위치된 캐시 메모리(cache memory)를 더 포함할 수 있다. 실시 예들에 따라, 프로세서(410)는 하나 이상의 프로세서들로 구성될(configured with) 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는, 애플리케이션 프로세서(application processor), 통신 프로세서(communication processor), 또는 GPU(graphical processing unit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
프로세서(410)의 전부 또는 일부는 노드 내의 다른 구성 요소(예를 들면, 메모리(420), 통신 회로(430), 또는 디스플레이(440))와 전기적으로(electrically) 또는 작동적으로(operatively) 결합(coupled with)되거나 연결될(connected to) 수 있다. 프로세서(410)는 노드의 다른 구성 요소들의 명령을 수신할 수 있고, 수신된 명령을 해석할 수 있으며, 해석된 명령에 따라 계산을 수행하거나 데이터를 처리할 수 있다. 프로세서(410)는 메모리(420), 통신 회로(430), 또는 디스플레이(440)로부터 수신되는 메시지, 데이터, 명령어, 또는 신호를 해석할 수 있고, 가공할 수 있다. 프로세서(410)는 수신된 메시지, 데이터, 명령어, 또는 신호에 기반하여 새로운 메시지, 데이터, 명령어, 또는 신호를 생성할 수 있다. 프로세서(410)는 가공되거나 생성된 메시지, 데이터, 명령어, 또는 신호를 메모리(420), 통신 회로(430), 또는 디스플레이(440)에게 제공할 수 있다.
프로세서(410)는 프로그램에서 생성되거나 발생되는 데이터 또는 신호를 처리할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(410)는 프로그램을 실행하거나 제어하기 위해 메모리(420)에게 명령어, 데이터 또는 신호를 요청할 수 있다. 프로세서(410)는 프로그램을 실행하거나 제어하기 위해 메모리(420)에게 명령어, 데이터, 또는 신호를 기록(또는 저장)하거나 갱신할 수 있다.
메모리(420)는 노드를 제어하는 명령어, 제어 명령어 코드, 제어 데이터, 또는 사용자 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들면, 메모리(420)는 애플리케이션(application) 프로그램, OS(operating system), 미들웨어(middleware), 또는 디바이스 드라이버(device driver) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
메모리(420)는 휘발성 메모리(volatile memory) 또는 불휘발성(non-volatile memory) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 휘발성 메모리는 DRAM(dynamic random access memory), SRAM(static RAM), SDRAM(synchronous DRAM), PRAM(phase-change RAM), MRAM(magnetic RAM), RRAM(resistive RAM), FeRAM(ferroelectric RAM) 등을 포함할 수 있다. 불휘발성 메모리는 ROM(read only memory), PROM(programmable ROM), EPROM(electrically programmable ROM), EEPROM(electrically erasable programmable ROM), 플래시 메모리(flash memory) 등을 포함할 수 있다.
메모리(420)는 하드 디스크 드라이브(HDD, hard disk drive), 솔리드 스테이트 디스크(SSD, solid state disk), eMMC(embedded multi media card), UFS(universal flash storage)와 같은 불휘발성 매체(medium)를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(420)는 도 2의 타겟 애플리케이션(212, 213) 및 접속 제어 애플리케이션(211)을 저장할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)은 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)와의 네트워크 접속 및 보안 세션 생성과, 컨트롤러(202)와의 제어 플로우 생성 및 갱신 기능을 수행할 수 있다. 이를 위하여 접속 제어 애플리케이션(211)은 하나 이상의 보안 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 타겟 애플리케이션(212, 213)은 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206)와의 보안 세션 생성을 위하여 하나 이상의 보안 모듈을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(420)는 컨트롤러의 메모리(예: 도 3의 메모리(330))에 포함된 정보 중 일부를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(420)는 도 3에서 설명된 데이터 플로우 테이블(317)을 저장할 수 있다.
통신 회로(430)는 노드와 외부 전자 장치(예: 도 2의 컨트롤러(202), 게이트웨이(203) 또는 서비스 서버(205, 206))간의 유선 또는 무선 통신 연결의 수립, 및 수립된 연결을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 회로(430)는 무선 통신 회로(예: 셀룰러 통신 회로, 근거리 무선 통신 회로, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 회로) 또는 유선 통신 회로(예: LAN(local area network) 통신 회로, 또는 전력선 통신 회로)를 포함하고, 그 중 해당하는 통신 회로를 이용하여 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크 또는 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크와 같은 원거리 통신 네트워크를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 회로(430)는 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
디스플레이(440)는, 컨텐츠, 데이터, 또는 신호를 출력할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 디스플레이(440)는 프로세서(410)에 의해 가공된 이미지 데이터를 표시할 수 있다. 실시예들에 따라, 디스플레이(440)는 터치 입력 등을 수신할 수 있는 복수의 터치 센서들(미도시)과 결합됨으로써, 일체형의 터치 스크린(touch screen)으로 구성될(configured with) 수도 있다. 디스플레이(440)가 터치 스크린으로 구성되는 경우, 복수의 터치 센서들은, 디스플레이(440) 위에 배치되거나, 디스플레이(440) 아래에 배치될 수 있다.
한편, 일 실시예에 따른 서버(예: 컨트롤러)는 프로세서(410), 메모리(420), 및 통신 회로(430)를 포함할 수 있다. 서버에 포함되는 프로세서(410), 메모리(420) 및 통신 회로(430)는 상술한 프로세서(410), 메모리(420) 및 통신 회로(430)와 실질적으로 동일할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예들에 따라 데이터 패킷의 전송을 제어하는 동작을 설명한다.
도 5를 참조하면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 노드(201)에 포함된 제1 타겟 애플리케이션(212)으로부터 제1 서비스 서버(205)에 대한 네트워크 접속 요청을 감지하고, 노드(201)또는 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태인지 여부를 결정할 수 있다. 노드(201) 또는 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태가 아닌 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 운영체제가 포함되는 커널(kernel)이나 네트워크 드라이버에서 데이터 패킷의 전송을 차단할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해, 노드(201)는 OSI 계층 중 응용 계층에서 악의적인 애플리케이션의 접속을 사전에 차단할 수 있다.
일 실시예에서, 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태가 아니거나 또는 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 제1 타겟 애플리케이션(212)과 게이트웨이(203) 간 보안 세션이 생성되지 않은 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 전송되는 데이터 패킷은 게이트웨이(203)에 의하여 차단되며 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로 접속을 요청할 수 있을 뿐이다.
일 실시예에서, 노드(201)에 접속 제어 애플리케이션(211)이 설치되지 않거나 악성 애플리케이션이 접속 제어 애플리케이션(211)의 제어를 우회하는 경우, 비인가된 데이터 패킷이 노드(201)로부터 전송될 수 있다. 이 경우, 네트워크의 경계에 존재하는 게이트웨이(203)는 인가되지 않은 보안 세션으로 수신되는 데이터 패킷 및 데이터 플로우가 존재하지 않는 데이터 패킷을 차단하므로 노드(201)로부터 송신된 데이터 패킷(예: TCP 세션 생성을 위한 데이터 패킷)은 제1 서비스 서버(205)에 도달하지 않을 수 있다. 다시 말해, 노드(201)는 제1 서비스 서버(205)로부터 격리될 수 있다.
일 실시예에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 노드(201)에 포함된 제2 타겟 애플리케이션(213)으로부터 제2 서비스 서버(206)에 대한 네트워크 접속 요청을 감지하고, 노드(201)또는 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태인지 여부를 결정할 수 있다. 노드(201) 또는 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태가 아닌 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 운영체제가 포함되는 커널(kernel)이나 네트워크 드라이버에서 데이터 패킷의 전송을 차단할 수 있다.
일 실시예에서, 접속 제어 애플리케이션(211)이 컨트롤러(202)와 접속된 상태가 아니거나 또는 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 제2 타겟 애플리케이션(213)과 제2 서비스 서버(206) 간 보안 세션이 생성되지 않은 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 전송되는 데이터 패킷은 제2 서비스 서버(206)에 의하여 차단되며 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로 접속을 요청할 수 있을 뿐이다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 컨트롤러 접속을 위한 신호 흐름도를 나타낸다.
노드(201)가 네트워크를 접속 또는 수신하기 위해서는 컨트롤러(202)에 의하여 인가될 필요가 있으므로, 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 제어 플로우의 생성을 요청함으로써 노드(201)의 컨트롤러 접속을 시도할 수 있다.
실시예에 따르면, 도 6의 게이트웨이 또는 서버(210)는 도 2의 게이트웨이(203) 및 서비스 서버(205, 206)를 포함할 수 있다.
도 6을 참조하면, 노드(201)는 컨트롤러 접속 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 노드(201) 내에서 접속 제어 애플리케이션(211)이 설치 및 실행되면, 노드(201)는 컨트롤러(202)에 대한 접속이 요청됨을 감지할 수 있다.
동작 605에서, 노드(201)는 컨트롤러(202)에게 컨트롤러 접속을 요청할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속 제어 애플리케이션(211)의 식별 정보를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다. 추가적으로, 접속 제어 애플리케이션(211)은 노드(201)의 식별 정보(예: 단말 ID, IP 주소, MAC 주소), 종류, 위치, 환경, 노드(201)가 속하는 네트워크의 식별 정보, 및/또는 네트워크 시스템에 의하여 자체적으로 생성된 임의의 식별 정보를 더 전송할 수 있다.
동작 610에서, 컨트롤러(202)는 컨트롤러 접속을 요청한 대상(예: 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 노드(201))의 접속 가능 여부를 확인(identify)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 컨트롤러(202)는 노드(201)로부터 수신된 정보가 접속 정책 데이터 베이스(311)에 포함되는지 여부 또는, 노드(201), 노드(201)가 속한 네트워크, 및/또는 접속 제어 애플리케이션(211)의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스(314)에 포함되는지 여부 중 적어도 하나에 기반하여 컨트롤러 접속을 요청한 대상의 접속 가능 여부를 확인할 수 있다.
접속 가능하다면, 동작 615에서, 컨트롤러(202)는 노드(201)(또는 접속 제어 애플리케이션(211))와 컨트롤러(202) 간 제어 플로우를 생성할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 난수 형태로 제어 플로우 식별 정보를 생성하고, 노드(201), 노드(201)가 속한 네트워크, 또는 접속 제어 애플리케이션(211) 중 적어도 하나의 식별 정보를 제어 플로우 테이블(315)에 저장할 수 있다. 제어 플로우 테이블(315)에 저장된 정보는 노드(201)의 사용자 인증, 노드(201)의 정보 업데이트, 노드(201)의 네트워크 접속을 위한 정책 확인, 및/또는 유효성 검사에 이용될 수 있다.
동작 620에서, 컨트롤러(202)는 식별된 정보(예: 노드(201), 노드(201)가 속하는 출발지 네트워크 정보)와 대응되는 접속 정책 데이터 베이스(311) 및 보안 세션 정책 데이터 베이스(312)에서 접속 가능한 애플리케이션의 화이트리스트 정보를 생성할 수 있다. 일 실시예에서, 컨트롤러(202)는 동작 625에서 애플리케이션 화이트 리스트를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다.
동작 625에서, 컨트롤러(202)는 컨트롤러 접속 요청에 대한 응답으로 제어 플로우 식별 정보를 노드(201)에게 전송할 수 있다. 실시예에 따라 컨트롤러 접속을 요청한 대상이 접속 불가능하거나 블랙리스트에 포함된 경우, 컨트롤러(202)는 제어 플로우를 생성하지 않고 동작 625에서 접속 불가 정보를 전송할 수 있다. 일 실시예에서, 컨트롤러(202)는, 동작 620의 수행을 통하여 생성된 애플리케이션 화이트 리스트를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다.
동작 630에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 애플리케이션에 대한 검사를 수행할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에서 수신된 접속 가능한 애플리케이션 화이트 리스트를 기초로 애플리케이션에 대한 검사를 수행할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속 가능한 애플리케이션 정보를 기초로 애플리케이션이 노드(201)에 존재하는지(설치 되어있는지) 여부를 확인할 수 있고, 존재하는 애플리케이션의 경우 유효성 검사 정책에 따라서 무결성 및 안정성 여부 검사(애플리케이션 위, 변조 여부 검사, 코드 사이닝 검사, 핑거 프린트 검사)를 수행할 수 있다.
동작 635에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 애플리케이션 검사 결과를 전송할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 존재하는 애플리케이션의 정보 및 유효성 검사의 결과를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
동작 640에서, 컨트롤러(202)는 수신된 애플리케이션 정보를 기반으로 애플리케이션이 유효한지 여부를 검사할 수 있다. 유효한 애플리케이션인 경우, 컨트롤러(202)는 네트워크에 연결된 노드(201)의 접속을 허용하기 위해 접속 정책 데이터 베이스(311) 및 보안 세션 정책 데이터 베이스(312)에서 노드(201)가 위치한 게이트웨이 또는 서비스 서버(210)를 확인할 수 있다. 또한 컨트롤러(202)는 노드(201)가 네트워크 접속 요청 절차 없이 데이터 패킷을 전송할 수 있도록 출발지 IP, 도착지 IP 및 포트 정보에 기반하여 데이터 플로우를 생성할 수 있다.
컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우를 게이트웨이 또는 서버(210) 및 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 645, 650).
동작 655에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 응답에 따른 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 제어 플로우 식별 정보를 저장하고 컨트롤러 접속이 완료됨을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 사용자에게 표시할 수 있다. 컨트롤러 접속이 완료되면, 노드(201)의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 요청은 컨트롤러(202)에 의해 제어될 수 있다.
다른 실시예에 따라, 컨트롤러(202)는 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 노드(201) 및/또는 노드(201)가 속한 네트워크의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되면 컨트롤러(202)는 노드(201)가 접속 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 동작 615에서 제어 플로우를 생성하지 않고, 동작 625에서 컨트롤러 접속이 불가능함을 나타내는 응답을 전송할 수 있다. 또한, 이 경우 동작 630 내지 동작 650은 수행되지 않을 수 있다. 실시예에 따라서, 컨트롤러 접속의 재시도가 필요로 한 경우 접속 제어 애플리케이션(211)은 다시 동작 605를 수행할 수 있다.
또한, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 수신된 데이터 플로우가 존재하는 경우 노드(201)의 데이터 플로우를 갱신하여, 네트워크 접속 시 사전에 허용된 데이터 플로우에 기반하여 데이터 패킷을 전송할 수 있도록 데이터 플로우를 관리할 수 있다.
실시예에 따르면 애플리케이션의 검사가 필요하지 않은 것으로 판단된 경우 동작 630 내지 동작 650은 수행되지 않을 수 있다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 사용자 인증을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
노드(201)가 목적지 네트워크에 대한 상세한 접속 권한을 부여 받기 위해서, 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 노드(201)의 사용자에 대한 인증을 받을 수 있다.
도 7을 참조하면, 노드(201)는 사용자 인증을 위한 입력을 수신할 수 있다. 사용자 인증을 위한 입력은 예를 들어, 사용자 ID 및 비밀번호를 입력하는 사용자 입력일 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자 인증을 위한 입력은 보다 강화된 인증을 위한 사용자 입력(예: 생체 정보)일 수 있다. 이 경우, 동작 705에서 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 사용자 인증을 요청할 수 있다. 노드(201)와 컨트롤러(202) 간 제어 플로우가 이미 생성된 상태이면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 사용자 인증을 위한 입력 정보를 제어 플로우 식별 정보와 함께 전송할 수 있다.
동작 710에서, 컨트롤러(202)는 노드(201)로부터 수신된 정보에 기반하여 사용자를 인증할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 수신된 정보에 포함된 사용자 ID, 비밀번호, 및/또는 강화된 인증 정보와, 컨트롤러(202)의 메모리에 포함된 데이터 베이스(예: 도 3의 접속 정책 데이터 베이스(311) 또는 블랙리스트 데이터 베이스(314))에 기반하여 사용자가 접속 정책에 따라 접속 가능한지 여부 및 사용자가 블랙리스트에 포함되는지 여부를 결정할 수 있다.
사용자가 인증되면, 동작 715에서, 컨트롤러(202)는 제어 플로우의 식별 정보에 사용자의 식별 정보(예: 사용자 ID)를 추가할 수 있다. 추가된 사용자 식별 정보는 인증된 사용자의 컨트롤러 접속 또는 네트워크 접속에 이용될 수 있다.
컨트롤러(202)는 동작 720에서 접속 정책 데이터 베이스(311) 또는 보안 세션 정책 데이터베이스(312)에 기반하여 접속 가능한 애플리케이션 정보를 생성할 수 있다. 예를 들어, 접속 가능한 애플리케이션 정보는 접속 정책을 기초로 생성된 애플리케이션 화이트리스트일 수 있다.
동작 725에서, 컨트롤러(202)는 사용자 인증 요청에 대한 응답으로써 사용자가 인증됨을 나타내는 정보를 노드(201)에게 전송할 수 있다. 또한, 컨트롤러(202)는 접속 가능한 애플리케이션 정보를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전달할 수 있다.
동작 730에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 애플리케이션에 대한 검사를 수행할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에서 수신된 접속 가능한 애플리케이션 화이트 리스트를 기초로 애플리케이션에 대한 검사를 수행할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속 가능한 애플리케이션 정보를 기초로 애플리케이션이 노드(201)에 존재하는지(설치 되어있는지) 여부를 확인할 수 있고, 존재하는 애플리케이션의 경우 유효성 검사 정책에 따라서 무결성 및 안정성 여부 검사(애플리케이션 위, 변조 여부 검사, 코드 사이닝 검사, 핑거 프린트 검사)를 수행할 수 있다.
동작 735에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 애플리케이션 검사 결과를 전송할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 존재하는 애플리케이션의 정보 및 유효성 검사의 결과를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
동작 740에서, 컨트롤러(202)는 수신된 애플리케이션 정보를 기반으로 애플리케이션이 유효한지 여부를 검사할 수 있다. 유효한 애플리케이션인 경우, 컨트롤러(202)는 네트워크에 연결된 노드(201)의 접속을 허용하기 위해 접속 정책 데이터 베이스(311) 및 보안 세션 정책 데이터 베이스(312)에서 노드(201)가 위치한 게이트웨이 또는 서비스 서버(210)를 확인할 수 있다. 또한 컨트롤러(202)는 노드(201)가 네트워크 접속 요청 절차 없이 데이터 패킷을 전송할 수 있도록 출발지 IP, 도착지 IP 및 포트 정보에 기반하여 데이터 플로우를 생성할 수 있다.
컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우를 게이트웨이 또는 서버(210) 및 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 745, 750).
동작 755에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 응답에 따른 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 수신된 제어 플로우 식별 정보를 저장하고 사용자 인증이 완료됨을 나타내는 사용자 인터페이스 화면을 사용자에게 표시할 수 있다. 사용자 인증이 완료되면, 노드(201)의 목적지 네트워크에 대한 네트워크 접속 요청은 컨트롤러(202)에 의해 제어될 수 있다.
다른 실시예에 따라, 컨트롤러(202)는 노드(201)의 사용자 인증이 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 노드(201) 및/또는 노드(201)가 속한 네트워크의 식별 정보가 블랙리스트 데이터 베이스에 포함되면 컨트롤러(202)는 노드(201)가 접속 불가능 및 사용자 인증이 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 동작 715에서 사용자 식별 정보를 반영하지 않고, 동작 725에서 컨트롤러 접속이 불가능함을 나타내는 응답을 전송할 수 있다. 또한, 이 경우 동작 730 내지 동작 750은 수행되지 않을 수 있다.
또한, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 수신된 데이터 플로우가 존재하는 경우 노드(201)의 데이터 플로우를 갱신하여, 네트워크 접속 시 사전에 허용된 데이터 플로우에 기반하여 데이터 패킷을 전송할 수 있도록 데이터 플로우를 관리할 수 있다.
실시예에 따르면, 애플리케이션 검사가 필요하지 않은 경우 동작 730 내지 동작 750은 수행되지 않을 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 접속을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
노드(201)가 컨트롤러(202)로부터 인가된 이후에, 노드(201)는 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해 노드(201) 내에 저장된 다른 애플리케이션들의 네트워크 접속을 제어함으로서 신뢰된 데이터 전송을 보장할 수 있다.
동작 805에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 노드(201) 내에 저장된 다른 애플리케이션(예: 도 2의 타겟 애플리케이션(212, 213))의 네트워크 접속 이벤트를 감지할 수 있다.
동작 810에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 네트워크 접속 요청한 애플리케이션의 식별 정보, 목적지 네트워크 식별 정보 및 포트 정보에 대응되는 데이터 플로우의 존재를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 데이터 플로우가 존재하지만 유효하지 않은 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 드랍할 수 있다. 다른 실시예에 따라서, 데이터 플로우가 존재하는 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 플로우에 기반하여 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 실시예에 따르면 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 동작 810을 수행하지 않고 동작 815에서 네트워크 접속 요청을 수행할 수도 있다.
데이터 플로우가 존재하지 않거나 인증 시각이 만료되어 갱신이 필요한 경우 등 데이터 플로우를 갱신해야 하는 경우, 동작 815에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 네트워크 접속을 요청할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 접속 요청은 제어 플로우 식별 정보, 목적지 네트워크의 식별 정보 및 포트 정보를 포함할 수 있다.
동작 820에서, 컨트롤러(202)는 제어 플로우 식별 정보를 기반으로 식별된 정보(예: 노드, 사용자, 출발지 네트워크 식별 정보)와 대응되는 접속 정책에서, 접속 요청한 식별 정보(예: 목적지 네트워크의 식별 정보 및 포트 정보)의 포함 여부 및 목적지 네트워크의 접속 가능 여부를 확인할 수 있다. 실시예에 따르면, 컨트롤러(202)는 타겟 애플리케이션이 게이트웨이 또는 서비스 서버(210)에 접속 가능한지 여부를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 컨트롤러(202)는 네트워크 접속이 불가능한 경우 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)에게 접속 불가 결과를 전송할 수 있다(동작 835).
접속 가능한 경우, 동작 825에서, 컨트롤러(202)는 보안 세션 정책에 기반하여 노드(201)와 게이트웨이 또는 서비스 서버(210) 간 보안 세션 생성이 가능한지 여부를 확인할 수 있다.
보안 세션 생성이 가능한 경우, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우 테이블에서 목적지 네트워크의 식별 정보 및 포트 정보에 대응되는 유효한 데이터 플로우가 존재하는지 확인할 수 있다. 실시예에 따르면, 데이터 플로우 테이블에 유효한 데이터 플로우가 존재하는 경우 컨트롤러(202)는 해당 데이터 플로우를 게이트웨이 또는 서버(210) 및 접속 제어 애플리케이션에게 전송할 수 있다(동작 830, 동작 835). 다른 실시예에 따르면, 유효한 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우, 타겟 애플리케이션 또는 접속 제어 애플리케이션(211)이 게이트웨이 또는 서비스 서버(210)와 보안 세션을 생성할 수 있도록 출발지 IP, 도착지 IP 및 포트 정보에 기반하여 데이터 플로우를 생성할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 생성된 데이터 플로우를 게이트웨이 또는 서버(210) 및 접속 제어 애플리케이션에게 전송할 수 있다(동작 830, 동작 835). 다른 실시예에 따르면, 네트워크 접속이 불가능하거나 보안 세션을 생성하는 것이 불가능한 경우, 컨트롤러(202)는 동작 835에서, 접속 제어 애플리케이션에게 네트워크 접속 불가 결과를 전송할 수 있다.
동작 840에서, 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 수신된 응답에 대한 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 네트워크 접속 불가 결과를 수신한 경우, 타겟 애플리케이션이 전송하고자 하는 데이터 패킷을 드랍할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 데이터 플로우가 수신된 경우, 수신된 데이터 플로우에 기반하여 데이터 패킷을 전송할 수 있다.
일 실시예에서, 동작 810을 수행한 후 접속 제어 애플리케이션(211)은 유효성 검사 정책에 따라서 접속 애플리케이션에 대한 유효성 검사를 수행할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 접속 애플리케이션의 무결성 및 안정성 여부 검사(애플리케이션 위조, 변조 여부 검사, 코드 사이닝 검사 및 핑거 프린트 검사 등)를 더 수행할 수 있다. 접속 제어 애플리케이션(211)은 유효성 검사 결과가 성공인 경우 동작 815를 수행할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 데이터 패킷 전송을 제어하기 위한 신호 흐름도를 도시한다.
노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷의 전송이 감지되는 경우, 해당 데이터 패킷이 보안 세션 기반 데이터 패킷인지 여부에 기초하여 데이터 패킷의 전송을 제어함으로서 신뢰된 데이터 패킷 전송을 제공할 수 있다.
도 9를 참조하면, 동작 905에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷 전송 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 도 8에 도시된 동작들을 통해 네트워크 접속이 허용된 이후에 노드(201)의 타겟 애플리케이션(예: 도 2의 타겟 애플리케이션(212, 213))이 데이터 패킷을 전송하는 동작을 감지할 수 있다.
실시예에 따르면, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 전송하는 타겟 애플리케이션 및 데이터 패킷에 포함된 정보(예: 출발지 식별 정보, 도착지 식별 정보, 포트 정보 등)를 식별할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 식별된 정보에 대응되는 데이터 플로우의 존재 여부를 확인할 수 있고, 데이터 플로우가 존재하는 경우 동작 910을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 데이터 플로우가 존재하지 않거나 데이터 플로우가 유효하지 않은 경우 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 드랍할 수 있다.
동작 910에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 검사할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 플로우의 보안 세션 정보를 확인할 수 있고, 보안 세션 생성이 완료되었고 보안 세션 관련 데이터 패킷인 경우, 데이터 패킷을 보안 세션에 기반하여 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷이 네트워크 접속 관련 데이터 패킷인 경우(예: TCP 세션 생성 관련 등) 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 보안 세션 생성이 완료되지 않은 경우, 데이터 패킷이 보안 세션 관련 데이터 패킷이 아닌 경우 또는 데이터 패킷이 네트워크 접속 관련 데이터 패킷이 아닌 경우 데이터 패킷을 드랍할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷이 보안 세션 생성 요청 데이터 패킷인 경우 데이터 패킷을 전송(동작 915)하고, 보안 세션 생성 과정에서 전송 또는 수신되는 데이터 패킷을 검사하여 보안 세션이 생성되었는지 여부를 탐지할 수 있다.
동작 920에서, 게이트웨이 또는 서버(210)는 보안 세션 생성 요청 처리를 수행할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이 또는 서버(210)는 타겟 애플리케이션 또는 접속 제어 애플리케이션(211)과 보안 세션을 생성할 수 있다.
보안 세션이 생성되는 경우, 동작 940에서, 게이트웨이 또는 서버(210)는 보안 세션 생성 결과를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 보안 세션 생성 결과는 보안 세션 생성 완료 정보를 데이터 패킷 또는 보안 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 패킷을 포함할 수 있다.
동작 930에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 보안 세션 생성 결과를 탐지할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 보안 세션 생성 완료 정보를 데이터 패킷 또는 보안 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 패킷을 탐지할 수 있다.
보안 세션 생성 결과를 탐지한 경우, 동작 935에서 접속 제어 애플리케이션(211)은 보안 세션 식별 정보를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다. 실시예에 따라서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 전송한 데이터 패킷에 대응하는 데이터 플로우의 식별 정보를 보안 세션 식별 정보와 함께 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다. 다른 실시예에 따라서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷을 전송한 타겟 애플리케이션의 식별 정보, 도착지 IP 및 포트 정보를 보안 세션 식별 정보와 함께 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
보안 세션이 생성되면, 동작 935에서, 접속 제어 애플리케이션(211) 또는 타겟 애플리케이션과 보안 세션을 생성한 게이트웨이 또는 서버(210)는 생성된 보안 세션의 보안 세션 식별 정보를 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
컨트롤러(202)는 보안 세션 식별 정보가 수신되는 경우 보안 세션 정책에서 보안 세션 식별 정보를 검사할 것인지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 보안 세션 식별 정보를 검사하는 것으로 결정된 경우 컨트롤러(202)는 동작 945를 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 보안 세션 식별 정보를 검사하지 않는 것으로 결정된 경우 컨트롤러(202)는 동작 950을 수행할 수 있다.
동작 945에서, 컨트롤러(202)는 보안 세션 식별 정보를 검사할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 동작 935에서 접속 제어 애플리케이션(211)으로부터 수신된 보안 세션 식별 정보와, 동작 940에서 게이트웨이 또는 서버(210)로부터 수신된 보안 세션 식별 정보가 동일한지 여부를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 보안 세션 식별 정보가 서로 다른 경우 컨트롤러(202)는 노드(201)에게 접속 불가 결과를 전송할 수 있다(동작 955). 다른 실시예에 따라서, 보안 세션 식별 정보가 동일한 경우 컨트롤러(202)는 동작 950을 수행할 수 있다.
실시예에 따라서, 보안 세션 식별 정보를 검사하지 않는 것으로 결정되는 경우 동작 940 및 동작 945는 수행되지 않을 수 있다.
동작 950에서, 컨트롤러(202)는 보안 세션 식별 정보에 기반하여 데이터 플로우를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 데이터 플로우에 보안 세션 식별 정보 및 보안 세션 생성 완료 상태를 갱신할 수 있다.
동작 955에서, 컨트롤러(202)는 보안 세션 식별 정보 및 보안 세션 생성 완료 상태가 갱신된 데이터 플로우를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)는 데이터 패킷의 전송을 차단해야되는 것으로 결정한 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)에게 접속 불가 결과를 전송할 수 있다.
실시예에 따라서, 컨트롤러(202)는 게이트웨이 또는 서버(210)로부터 수신된 보안 세션 식별 정보가 존재하지 않는 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)에게 보안 세션 식별 정보 검사를 재시도하도록 하는 결과를 전송할 수 있다(동작 955).
동작 960에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 수신된 결과를 처리할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)로부터 갱신된 데이터 플로우가 수신되는 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 갱신된 데이터 플로우를 기초로 기 저장된 데이터 플로우를 갱신할 수 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)로부터 재시도 정보를 수신한 경우, 접속 제어 애플리케이션(211)은 일정 시간을 대기한 후 보안 세션 식별 정보 검사 요청을 재수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 컨트롤러(202)로부터 접속 불가 결과를 수신한 경우 보안 세션을 제거하거나, 데이터 플로우를 제거하거나 또는 데이터 패킷을 드랍할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 데이터 패킷 수신에 따른 보안 세션 처리를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 10을 참조하면, 동작 1005에서 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 패킷 수신 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 패킷을 수신할 수 있다.
동작 1010에서 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 플로우를 검사할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이 또는 서버(210)는 수신된 데이터 패킷에 대응되는 데이터 플로우가 존재하는지 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 패킷의 5 Tuple 정보에 포함된 출발지 IP, 도착지 IP 및 도착지 포트 정보에 대응되는 데이터 플로우가 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 게이트웨이 또는 서버(210)는 수신된 데이터 패킷을 드랍할 수 있다. 실시예에 따라서, 데이터 플로우가 존재하는 경우 게이트웨이 또는 서버(210)는 동작 1015를 수행할 수 있다.
동작 1015에서, 게이트웨이 또는 서버(210)는 수신된 데이터 패킷을 검사할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이 또는 서버(210)는 수신된 데이터 패킷이 보안 세션 생성 요청 데이터 패킷인지, 보안 세션 기반 데이터 패킷인지, 또는 보안 세션에 기반하지 않은 데이터 패킷인지 여부를 검사할 수 있다.
동작 1020에서, 게이트웨이 또는 서버(210)는 검사 결과에 기초하여 데이터 패킷을 처리할 수 있다. 실시예에 따라서, 수신된 데이터 패킷이 보안 세션 생성 요청 데이터 패킷인 경우 게이트웨이 또는 서버(210)는 동작 1020에서 보안 세션 생성 처리할 수 있다. 실시예에 따라서, 수신된 데이터 패킷이 보안 세션 기반 데이터 패킷인 경우 게이트웨이 또는 서버(210)는 동작 1020에서 보안 세션 관련 애플리케이션을 통해 보안 세션 관련 처리(예: 프로토콜 파싱 및 데이터 패킷 복호화 등)를 수행할 수 있고, 데이터 패킷을 포워딩 또는 수신 처리할 수 있다. 실시예에 따라서, 수신된 데이터 패킷이 보안 세션 기반 데이터 패킷이지만 보안 세션 처리를 실패한 경우 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 패킷을 드랍할 수 있다. 실시예에 따라서, 수신된 데이터 패킷이 보안 세션에 기반하지 않은 데이터 패킷인 경우 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 패킷을 드랍할 수 있다.
동작 1020에서 보안 세션 생성 처리가 완료된 경우, 게이트웨이 또는 서버(210)는 보안 세션 처리 애플리케이션을 통해 보안 세션 생성 완료 정보 또는 보안 세션 식별 정보를 탐지하거나, 데이터 패킷 필터 드라이버의 데이터 패킷 검사를 통해서 보안 세션 생성 완료 정보 또는 보안 세션 식별 정보를 탐지할 수 있다. 이 경우, 동작 1025에서, 게이트웨이 또는 서버(210)는 보안 세션이 생성되었음을 데이터 플로우에 갱신하도록, 보안 세션 식별 정보를 컨트롤러(202)로 전송할 수 있다(동작 1030). 실시예에 따라서, 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 플로우 식별 정보 또는 도착지 IP, 포트 정보를 보안 세션 식별 정보와 함께 컨트롤러(202)에게 전송할 수 있다.
동작 1035에서 컨트롤러(202)는 수신된 보안 세션 식별 정보에 기반하여 데이터 플로우를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 컨트롤러(202)는 보안 세션 식별 정보 및 보안 세션 생성 완료 정보를 기초로 데이터 플로우를 갱신할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 제어 플로우 갱신을 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 11을 참조하면, 동작 1105에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 제어 플로우 갱신 이벤트를 감지할 수 있다.
동작 1110에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 제어 플로우 식별 정보를 기초로 컨트롤러(202)에게 제어 플로우 갱신을 요청할 수 있다.
동작 1115에서, 컨트롤러(202)는 수신된 제어 플로우 식별 정보를 기초로 제어 플로우 테이블(예: 도 3의 제어 플로우 테이블(315))에서 제어 플로우가 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 실시예에 따라서, 제어 플로우가 존재하지 않는 경우(예: 타 보안 시스템에 의하여 접속 해제된 경우, 자체적인 위험 탐지 등에 의하여 접속 해제된 경우), 컨트롤러(202)는 노드(201)의 접속이 유효하지 않으므로 접속 불가 결과를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 1120).
컨트롤러(202)는 제어 플로우 테이블(예: 도 3의 제어 플로우 테이블(315))에서 제어 플로우가 존재하는 경우 갱신 시각을 업데이트 할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(202)는 갱신된 제어 플로우의 식별 정보를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 1120).
일 실시예에서, 컨트롤러(202)는 식별된 제어 플로우에 종속된 데이터 플로우 중 재인증을 수행해야하거나, 더 이상 접속이 불가능한 데이터 플로우가 존재하는 경우, 해당 데이터 플로우에 관한 정보를 접속 제어 애플리케이션(211)에게 전송할 수 있다(동작 1120).
동작 1125에서, 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)로부터 수신된 응답에 대한 결과값을 처리할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 제어 플로우 갱신 결과가 불가능인 경우, 애플리케이션의 모든 네트워크 접속을 차단할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 제어 플로우 갱신 결과가 정상이고, 갱신된 데이터 플로우 정보가 존재하는 경우, 데이터 플로우를 갱신할 수 있다.
도 12는 다양한 실시예들에 따른 접속 해제를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 12를 참조하면, 동작 1205에서 노드(201)는 노드(201)의 종료, 접속 제어 애플리케이션(211)의 종료, 타겟 애플리케이션의 종료, 더 이상 네트워크 접속을 사용하지 않음 및 연동 시스템으로부터 식별된 정보를 기반으로 접속 종료 요청 중 적어도 어느 하나를 감지할 수 있다. 이 경우 동작 1210에서, 노드(201) 또는 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 제어 플로우 제거를 요청할 수 있다.
동작 1215에서, 컨트롤러(202)는 수신된 제어 플로우 식별 정보를 기초로 식별된 제어 플로우를 제거할 수 있다.
동작 1220에서 컨트롤러(202)는 제거된 제어 플로우에 종속된 모든 데이터 플로우를 제거할 수 있다. 따라서, 노드(201)는 제거된 데이터 플로우를 기반으로 목적지 네트워크에 더 이상 접속할 수 없다.
동작 1225에서 컨트롤러(202)는 제거된 제어 플로우에 종속된 모든 데이터 플로우에 대한 제거 요청을 게이트웨이 또는 서버(210)에게 수행할 수 있다. 이 경우, 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 플로우 제거 및 보안 세션을 제거하여 해당 애플리케이션이 더 이상 데이터 패킷을 전송할 수 없도록 제어할 수 있다.
도 13은 다양한 실시예들에 따른 애플리케이션 실행 종료를 위한 신호 흐름도를 도시한다.
도 13을 참조하면, 동작 1305에서, 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)은 실행 중인 애플리케이션의 종료 여부를 실시간으로 확인할 수 있고, 애플리케이션 실행 종료 이벤트를 감지할 수 있다.
실시예에 따라서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 종료된 애플리케이션 식별 정보 및 PID(Process ID 및 Child Process ID Tree) 정보에 대응되는 데이터 플로우가 존재하는지 확인할 수 있다.
동작 1310에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 컨트롤러(202)에게 데이터 플로우 제거 요청을 수행할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 종료된 애플리케이션의 식별 정보 또는 종료된 애플리케이션에 대응되는 데이터 플로우의 식별 정보를 컨트롤러(202)에게 전송하며 데이터 플로우 제거 요청을 수행할 수 있다.
동작 1315에서, 컨트롤러(202)는 제거 요청된 데이터 플로우를 삭제할 수 있다. 또한, 컨트롤러(202)는 제거된 데이터 플로우에 대한 제거 요청을 게이트웨이 또는 서버(210)에게 수행할 수 있다. 따라서, 제거된 데이터 플로우에 포함된 출발지 네트워크, 도착지 네트워크 및 포트 정보에 대응되는 데이터 패킷은 더 이상 전송될 수 없다. 또한, 게이트웨이 또는 서버(210)는 데이터 플로우에 대응되는 보안 세션을 제거함으로서 해당 애플리케이션이 더 이상 목적지로 데이터 패킷을 전송할 수 없는 상태를 제공할 수 있다.
도 14는 다양한 실시예들에 따른 노드에 설치된 접속 제어 애플리케이션의 동작 방법에 대한 흐름도를 도시한다. 실시예예 따라서, 도 14에 도시된 동작들은 도 2의 노드(201)의 접속 제어 애플리케이션(211)을 통해 수행될 수 있다.
도 14를 참조하면, 동작 1405에서, 노드(201)에 설치된 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷 전송 이벤트를 감지할 수 있다.
동작 1410에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 데이터 패킷에 포함된 정보에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 여부를 확인할 수 있다.
동작 1415에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷의 종류를 확인할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷이 보안 세션 생성 요청 데이터 패킷인지, 보안 세션 관련 데이터 패킷인지 또는 네트워크 접속 데이터 패킷인지 확인할 수 있다.
동작 1420에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 데이터 패킷이 보안 세션 생성 요청 데이터 패킷인 경우 데이터 패킷을 게이트웨이 또는 서비스 서버로 전송할 수 있다. 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 보안 세션 생성 요청 데이터 패킷을 전송함으로서 타겟 애플리케이션 또는 접속 제어 애플리케이션(211)과 게이트웨이 또는 서비스 서버 간 보안 세션을 생성할 수 있다.
동작 1425에서, 접속 제어 애플리케이션(211)은 보안 세션이 생성되면 보안 세션 식별 정보를 외부 서버로 전송할 수 있다. 예를 들어, 외부 서버는 도 2의 컨트롤러(202)를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 접속 제어 애플리케이션(211)은 보안 세션 생성 관련 데이터 패킷들을 탐지할 수 있고, 보안 세션 식별 정보를 외부 서버로 전송함으로서 보안 세션 생성 여부를 데이터 플로우에 갱신할 수 있다.
도 15는 다양한 실시예들에 따른 서버의 동작 방법에 대한 흐름도를 도시한다. 도 15에 도시된 동작들은 도 2의 컨트롤러(202)를 통해 수행될 수 있다.
도 15를 참조하면, 동작 1505에서, 서버(예: 도 2의 컨트롤러(202))는 접속 제어 애플리케이션(예: 도 2의 접속 제어 애플리케이션(211))으로부터 네트워크 접속 요청을 수신할 수 있다.
동작 1510에서, 서버는 데이터 베이스에 기반하여 타겟 애플리케이션의 접속 가능 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 서버는 접속 정책 데이터 베이스에 기반하여 타겟 애플리케이션의 접속 가능 여부를 판단할 수 있다.
동작 1515에서, 서버는 타겟 애플리케이션이 접속 가능한 경우 데이터 베이스에 기반하여 노드와 게이트웨이 또는 서비스 서버 간 보안 세션 생성이 가능한지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 서버는 보안 세션 정책 데이터 베이스에 기반하여 보안 세션 생성 가능 여부를 확인할 수 있다.
동작 1520에서, 서버는 노드가 게이트웨이 또는 서비스 서버와 보안 세션을 생성할 수 있도록 데이터 플로우를 생성할 수 있다.
동작 1525에서, 서버는 생성된 데이터 플로우를 접속 제어 애플리케이션에게 전송할 수 있다.
이상의 설명은 본 문서에 개시된 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 문서에 개시된 실시예들이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 문서에 개시된 실시예들의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 문서에 개시된 실시예들은 본 문서에 개시된 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 문서에 개시된 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 문서에 개시된 기술 사상의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 문서의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (14)

  1. 노드에 있어서,
    통신 회로;
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서; 및
    상기 프로세서와 작동적으로 연결되고, 접속 제어 애플리케이션 및 타겟 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 상기 프로세서에 의해서 실행될 때 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 타겟 애플리케이션의 데이터 패킷 전송 이벤트를 감지하고,
    상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 데이터 패킷에 포함된 정보에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 여부를 확인하고,
    상기 데이터 패킷의 종류를 확인하고,
    상기 데이터 패킷이 보안 세션 생성 요청 데이터 패킷인 경우 상기 데이터 패킷을 게이트웨이 또는 서비스 서버로 전송하여, 상기 노드와 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버 간 보안 세션을 생성하고,
    상기 보안 세션이 생성되면 상기 보안 세션의 식별 정보를 상기 외부 서버로 전송하도록 하는, 명령어들을 저장하는, 노드.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 보안 세션 생성 처리 과정에서 전송 또는 수신되는 데이터 패킷을 검사하고,
    상기 전송 또는 수신되는 데이터 패킷에서 상기 보안 세션 식별 정보를 포함하는 데이터 패킷을 탐지하거나, 상기 보안 세션의 생성 완료 정보를 포함하는 데이터 패킷을 탐지하도록 하는, 노드.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 외부 서버로부터 보안 세션 생성 완료 상태 및 상기 보안 세션 식별 정보를 포함하도록 갱신된 데이터 플로우를 수신하고,
    상기 갱신된 데이터 플로우를 기초로 상기 노드에 저장된 데이터 플로우를 갱신하도록 하는, 노드.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 데이터 플로우가 존재하지 않는 경우 상기 데이터 패킷을 드랍하고,
    상기 데이터 플로우가 존재하면 상기 데이터 플로우에 기반하여 상기 보안 세션 생성 여부를 판단하고,
    상기 보안 세션 생성이 완료되고 상기 데이터 패킷이 보안 세션 관련 데이터 패킷인 경우 상기 데이터 패킷을 전송하고,
    상기 데이터 패킷이 네트워크 접속 관련 데이터 패킷인 경우 상기 데이터 패킷을 전송하고,
    상기 보안 세션 생성이 완료되지 않은 경우 상기 데이터 패킷을 드랍하도록 하는, 노드.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 타겟 애플리케이션의 네트워크 접속 이벤트를 감지하고,
    상기 외부 서버에게 상기 외부 서버와 생성된 제어 플로우 식별 정보, 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 서비스 서버의 식별 정보를 포함하는 네트워크 접속 요청을 수행하고,
    상기 외부 서버로부터 생성된 데이터 플로우를 수신하도록 하고,
    상기 데이터 플로우는 상기 타겟 애플리케이션이 상기 서비스 서버에 접속하는 것이 가능한지 여부 및 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버와 상기 노드 간 보안 세션 생성이 가능한지 여부에 기반하여 상기 외부 서버로부터 생성되는, 노드.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해 상기 외부 서버에게 컨트롤러 접속 요청을 수행하고, 상기 컨트롤러 접속 요청은 상기 노드의 식별 정보 또는 상기 접속 제어 애플리케이션의 식별 정보를 포함하고,
    상기 외부 서버로부터 제어 플로우 식별 정보를 수신하고,
    상기 외부 서버로부터 애플리케이션 화이트리스트를 수신하도록 하고,
    상기 애플리케이션 화이트리스트는 상기 외부 서버의 보안 세션 정책에 기반하여 생성되는, 노드.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 명령어들은 상기 노드가,
    상기 접속 제어 애플리케이션을 통해, 상기 타겟 애플리케이션의 종료를 감지하고,
    상기 타겟 애플리케이션에 대응되는 데이터 플로우의 존재 여부를 확인하고,
    상기 외부 서버에게 상기 타겟 애플리케이션에 대응되는 데이터 플로우의 식별 정보 또는 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보를 포함하는 데이터 플로우 제거 요청을 수행하도록 하는, 노드.
  8. 서버에 있어서,
    통신 회로;
    데이터 베이스를 저장하는 메모리; 및
    상기 통신 회로 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터 네트워크 접속 요청을 수신하고, 상기 네트워크 접속 요청은 상기 노드의 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 목적지 네트워크의 식별 정보를 포함하고,
    상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 타겟 애플리케이션의 접속 가능 여부를 판단하고,
    상기 타겟 애플리케이션이 접속 가능한 경우 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드와 게이트웨이 또는 서비스 서버 간 보안 세션 생성이 가능한지 여부를 확인하고,
    상기 노드가 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버와 보안 세션을 생성할 수 있도록 데이터 플로우를 생성하고,
    상기 데이터 플로우를 상기 접속 제어 애플리케이션에게 전송하도록 구성된, 서버.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 접속 제어 애플리케이션으로부터 제1 보안 세션 식별 정보를 수신하고,
    상기 데이터 베이스에 기반하여 보안 세션 식별 정보를 검사할 것인지 여부를 결정하고,
    상기 보안 세션 식별 정보를 검사하지 않는 것으로 결정한 경우 상기 데이터 플로우에 상기 제1 보안 세션 식별 정보 및 보안 세션 완료 상태를 갱신하고,
    상기 갱신된 데이터 플로우를 상기 접속 제어 애플리케이션에게 전송하도록 구성된, 서버.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버로부터 제2 보안 세션 식별 정보를 수신하고,
    상기 보안 세션 식별 정보를 검사하는 것으로 결정한 경우 상기 제2 보안 세션 식별 정보와 상기 제1 보안 세션 식별 정보를 비교하고,
    상기 제2 보안 세션 식별 정보와 상기 제1 보안 세션 식별 정보가 동일한 경우 상기 데이터 플로우를 갱신하고, 상기 갱신된 데이터 플로우를 상기 접속 제어 애플리케이션에게 전송하고,
    상기 제2 보안 세션 식별 정보와 상기 제1 보안 세션 식별 정보가 동일하지 않은 경우, 상기 데이터 플로우를 삭제하고, 상기 접속 제어 애플리케이션에게 접속 불가 결과를 전송하도록 구성된, 서버.
  11. 제 8 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 접속 제어 애플리케이션으로부터 제어 플로우 종료 요청을 수신하고, 상기 제어 플로우 종료 요청은 제어 플로우 식별 정보를 포함하고,
    상기 제어 플로우 식별 정보에 기반하여 식별된 제어 플로우를 제거하고,
    상기 제어 플로우에 종속된 데이터 플로우를 제거하고,
    상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버에게 상기 종속된 데이터 플로우에 대한 제거를 요청하도록 구성된, 서버.
  12. 제 8 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 접속 제어 애플리케이션으로부터 데이터 플로우 제거 요청을 수신하고, 상기 데이터 플로우 제거 요청은 데이터 플로우 식별 정보 또는 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보를 포함하고,
    상기 데이터 플로우 식별 정보 또는 상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보를 기초로 식별된 데이터 플로우를 제거하고,
    상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버에게 상기 식별된 데이터 플로우에 대한 제거를 요청하도록 구성된, 서버.
  13. 노드에 설치된 접속 제어 애플리케이션의 동작 방법에 있어서,
    타겟 애플리케이션의 데이터 패킷 전송 이벤트를 감지하는 단계;
    상기 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 상기 데이터 패킷에 포함된 정보에 대응되고 외부 서버로부터 인가된 데이터 플로우의 존재 여부를 확인하는 단계;
    상기 데이터 패킷의 종류를 확인하는 단계;
    상기 데이터 패킷이 보안 세션 생성 요청 데이터 패킷인 경우 상기 데이터 패킷을 게이트웨이 또는 서비스 서버로 전송하여, 상기 노드와 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버 간 보안 세션을 생성하는 단계; 및
    상기 보안 세션이 생성되면 상기 보안 세션의 식별 정보를 상기 외부 서버로 전송하는 단계; 를 포함하는, 방법.
  14. 서버의 동작 방법에 있어서,
    노드의 접속 제어 애플리케이션으로부터 네트워크 접속 요청을 수신하는 단계, 상기 네트워크 접속 요청은 상기 노드의 타겟 애플리케이션의 식별 정보 및 목적지 네트워크의 식별 정보를 포함하고;
    데이터 베이스에 기반하여 상기 타겟 애플리케이션의 접속 가능 여부를 판단하는 단계;
    상기 타겟 애플리케이션이 접속 가능한 경우 상기 데이터 베이스에 기반하여 상기 노드와 게이트웨이 또는 서비스 서버 간 보안 세션 생성이 가능한지 여부를 확인하는 단계;
    상기 노드가 상기 게이트웨이 또는 상기 서비스 서버와 보안 세션을 생성할 수 있도록 데이터 플로우를 생성하는 단계; 및
    상기 데이터 플로우를 상기 접속 제어 애플리케이션에게 전송하는 단계; 를 포함하는, 방법.
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