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1장. 멋진 신세계
__IoT 정의 ____사이버 보안 대 IoT 보안과 사이버 물리 시스템 __학문 간 융합이 필수적인 이유 __오늘날의 IoT 사용 ____에너지 산업과 스마트 그리드 ____연결 차량 및 운송 ____제조 ____웨어러블 ____메디컬 디바이스와 이식 __기업의 IoT ____IoT에서 사물 ____IoT 통합 플랫폼과 솔루션 __IoT의 미래와 안전의 필요성 ____미래: 인지 시스템과 IoT __요약 2장. 취약점, 공격, 대책 __위협, 취약성, 위험 입문 ____정보 보증의 전통적인 핵심 주제 ____위협 ____취약점 ____위험 __공격과 대책 입문 ____일반적인 IoT 공격 유형 ____공격 트리 ____결함 트리와 사이버 물리 시스템 ____치명적인 사이버 물리 공격 분석의 예 __최근의 IoT 공격 ____공격 __교훈과 체계적인 접근 ____IoT 시스템 위협 모델링 __요약 3장. IoT 개발을 위한 안전공학 __설계 및 개발의 보안 구축 ____애자일 개발에서의 보안 ____운영 중인 IoT 디바이스에 주목 __보안 설계 ____안전 및 보안 설계 ____프로세스와 계약 ____기술 선택: 보안 제품과 서비스의 제공 __요약 4장. IoT 보안 수명주기 __보안 IoT 시스템 구현 수명주기 ____구현과 통합 ____운영 및 유지 보수 ____폐기 __요약 5장. IoT 보안공학을 위한 암호화 기초 __암호화와 IoT 보안에서 암호화의 역할 ____IoT 암호 기본 요소의 종류와 용도 ____암호화 및 복호화 ____해시 ____디지털 서명 ____난수 생성 ____암호 스위트 __암호화 모듈의 원칙 __암호화 키 관리의 기초 ____키 생성 ____키 설정 ____키 유도 ____키 저장 ____키 에스크로 ____키 수명 ____키 제로화 ____계정 및 관리 ____키 관리 권장 사항의 개요 __IoT 프로토콜 암호화 제어 검사 ____IoT 통신 프로토콜에 내장된 암호화 제어 ____IoT 메시징 프로토콜에 내장된 암호화 제어 __IoT와 암호화의 향후 방향 __요약 6장. IoT를 위한 신원과 접근 관리 솔루션 __IoT를 위한 ID 및 접근 관리 소개 __신원 수명주기 ____명명 규칙과 고유한 요구 사항 설정 ____안전한 부트스트랩 ____자격 증명 및 속성 설정 ____계정 모니터링 및 제어 ____계정 업데이트 ____계정 정지 ____계정/인증 정보 비활성화/삭제 __인증 자격 증명 ____패스워드 ____대칭 키 ____인증서 ____바이오매트릭스 ____IoT 인가의 최신 동향 __IoT IAM 기반 시설 ____802.1x ____IoT를 위한 PKI __인증 및 접근 통제 ____OAuth 2 ____게시/구독 프로토콜의 인증 및 접근 제어 ____통신 프로토콜 내의 접근 제어 __요약 7장. IoT 개인정보 문제 완화 __IoT에 의해 도입된 개인정보 보호 과제 ____복잡한 공유 환경 ____메타데이터 정보 누출 가능성 ____자격 증명에 대한 새로운 개인정보 보호 접근 방식 ____IoT 보안 시스템이 개인정보 보호에 끼치는 영향 ____새로운 보안 감시 방법 __개인정보 영향 평가를 수행하기 위한 가이드 ____개요 ____권한 ____수집된 정보의 특징 ____수집한 정보의 이용 ____보안 ____통지 ____데이터 보존 ____정보 공유 ____구제 ____감사 및 책임 __PbD 원칙 ____설계에 포함된 개인정보 보호 ____제로섬이 아닌 포지티브섬 ____종단 간 보안 ____가시성과 투명성 ____사용자 개인정보 보호 __개인정보 공학 권장 사항 ____조직 전체 개인정보 보호 ____개인정보 공학 전문가 ____개인정보 보호 공학 활동 __요약 8장. IoT를 위한 컴플라이언스 모니터링 프로그램 설정 __IoT 컴플라이언스 ____컴플라이언스 방식으로 IoT 시스템의 구현 ____IoT 컴플라이언스 프로그램 __복잡한 컴플라이언스 환경 ____IoT 컴플라이언스 관련 과제 ____IoT 지원을 위한 기존 컴플라이언스 표준의 검토 __요약 9장. IoT를 위한 클라우드 보안 __클라우드 서비스와 IoT ____자산/재고 관리 ____서비스 프로비저닝, 과금, 자격 관리 ____실시간 모니터링 ____센서 조정 ____고객 정보 및 마케팅 ____정보 공유 ____메시지 전송/브로드캐스트 ____클라우드의 관점에서 IoT의 위협 검토 __클라우드 서비스 공급 업체의 IoT 제품 탐구 ____AWS IoT ____마이크로소프트 애저 IoT 제품군 ____시스코 포그 컴퓨팅 ____IBM 왓슨 IoT 플랫폼 __클라우드 IoT 보안 제어 ____인증 및 권한 부여 ____소프트웨어/펌웨어 업데이트 ____종단 간 보안 권고 사항 ____데이터 무결성 유지 ____보안 부트스트랩과 IoT 디바이스의 등록 ____보안 모니터링 __기업용 IoT 클라우드 보안 아키텍처 조정 __클라우드를 사용할 수 있는 IoT 컴퓨팅의 새로운 방향 ____클라우드에서 IoT를 가능하게 하는 요소 ____클라우드 이용 가능 방향 __요약 10장. IoT 사고 대응 __안전과 보안 위협 __IoT 사고 대응 계획 및 실행 ____사고 대응 계획 ____IoT 사건 대응 팀 구성 ____탐지 분석과 분석 ____차단, 근절, 복구 ____사후 활동 __요약 |
Brian Russell
Drew Van Duren
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이 책에서 다루는 내용 * IoT 구현의 모범 사례 적용을 통한 업계 간 장벽 뛰어넘기 * 비용 효율적이고 유지 보수가 쉬운, 강력한 IoT용 보안 프로그램 구축 * 암호화, 개인정보 보호, 침투 테스트 등의 이해를 바탕으로 한 보안 상태 개선 방법 연구 * 개별 구성 요소 선택이 전체 시스템의 보안 상태에 미치는 영향 * 시스템 보안 엔지니어링 및 개인정보 중심의 설계 원칙을 기반으로 한 안전한 IoT 생태계 설계 * 미래의 IoT를 지원하기 위한 클라우드 기반 시스템의 활용 방법 이 책의 대상 독자 IoT 활용 기업의 데이터 보안을 담당하는 IoT 제품 설계자, IT 보안 전문가, 보안 엔지니어(침투 테스터, 보안 설계자, 화이트 해커)를 대상으로 한다. 또한 가정용 또는 산업용 제품 관리자, 소프트웨어 엔지니어링 담당자에게도 유익한 내용을 제공한다. 이 책의 구성 1장. 멋진 신세계 IoT의 기본, 정의, 사용, 애플리케이션, 구현을 소개한다. 2장. 취약점, 공격, 대책 다양한 위협과 이에 대응하기 위한 조치 방법을 설명한다. 3장. IoT 개발을 위한 안전공학 IoT 보안 수명주기의 다양한 단계를 설명한다. 4장. IoT 보안 수명주기 IoT 보안 수명주기의 운영 방법을 자세히 알아본다. 5장. IoT 보안공학을 위한 암호화 기초 암호화에 대한 배경지식을 제공한다. 6장. IoT를 위한 아이덴티티와 접근 관리 솔루션 IoT를 위한 아이덴티티와 접근 관리에 대해 심층적으로 알아본다. 7장. IoT 개인정보 문제 완화 개인정보 문제를 탐구한다. 또한 직면한 문제를 해결하고 위험을 완화하는 방법을 알려줄 것이다. 8장. IoT를 위한 컴플라이언스 모니터링 프로그램 설정 컴플라이언스 프로그램의 구축을 다룬다. 9장. IoT를 위한 클라우드 보안 IoT와 관련된 클라우드 보안의 개념을 설명한다. 10장. IoT 사고 대응 사고 관리와 포렌식에 대해 알아본다. 지은이의 말 사물인터넷 현상이 보안, 안전, 개인 보호와 관련된 문제를 야기한다고 주장하는 사람은 소수에 불과하다. IoT 산업과 소비자의 다양성을 감안할 때, 이 책을 저술하는 시점의 주요 도전 과제와 목표 중 하나는 특정 산업에만 의존하지 않는 핵심 IoT 보안 원칙의 선별 방법을 결정하는 것이었다. 특히 향후의 IoT 제품, 시스템, 애플리케이션을 감안하고 현재 사용 중인 애플리케이션과 이론 사이에서 균형을 이루는 것 또한 중요하다. 이를 위해 현실적인 보안 시나리오에서 기준점이 필요할 때, 적절하게 처리해야 하는 몇 가지 기본적인 보안 및 안전과 관련된 주제를 포함시켰다. 일부 보안 주제는 디바이스(엔드포인트)에, 일부는 통신 연결에, 일부는 기업에 적용할 수 있다. 이 책의 또 다른 목표는 최근의 네트워크, 호스트, 운영체제, 소프트웨어 등에 적용되는 방대한 내용에 기존 사이버 보안 지식의 내용을 포함하고, IoT 보안을 위한 유의미한 주제를 추가한 보안 가이드라인을 만드는 것이었다. 특정 산업 분야와 기업에 한정된 가이드라인이 되는 것을 원하지 않았고, 내가 생각하는 특수성과 뉘앙스를 포함하는 유용한 보안 접근 방식을 충분히 개발해 기존의 사이버 보안과 IoT에 최적화하기 위해 노력했다. 기존의 산업(예를 들어 가전 업체, 장난감 제조업체, 자동차 등)과 스타트업 기술 회사 모두 오늘날 커넥티드 디바이스와 서비스에서 엄청난 성장 속도를 보이며 광범위한 산업 분야에서 장치와 서비스를 판매하고 있다. 불행히도 일부 보안 연구자들이 지적하면서 우려하고 당부한 사실은 모든 사물이 안전하지는 않다는 점이다. 비판의 상당 부분이 타당하며 유효하지만 불행히도 일부는 비관적이면서 쓸모없는 오만함을 내포하고 있다. 흥미롭게도 일부 산업에서는 고도의 안전 보증과 내결함성 설계와 관련해 기존 산업에서 발전한 정도에 대해 의문을 제기하고 있다. 이러한 산업은 기계, 전기, 산업, 우주 항공, 제어공학 같은 핵심 엔지니어링 분야에서 광범위하게 사용하고, 안전성이 높은 제품과 복잡한 시스템을 설계하는 고수준 보증 안전 설계를 실시하고 있다. 대부분의 사이버 보안 엔지니어들은 안전 및 결함 허용 설계에 주목할 만한 기여를 한 것에 비해 각각의 공학 분야 지식은 상대적으로 떨어진다. 따라서 IoT 보안 목표를 달성하기 위한 심각한 장애물 중 한 가지인 안전, 기능, 보안공학 분야 간의 협조가 부족한 상황을 마주하고 있기 때문에 사이버 물리 시스템(CPS, cyber-physical systems)이라는 용어를 설계하고 배포했다. CPS는 물리적 및 디지털 엔지니어링 업무에서 다루지 않는 방식으로 물리적 및 디지털 엔지니어링 부문을 동시에 통합한다. 엔지니어, 보안 엔지니어, 모든 유형의 기술 관리자가 필요한 안전 및 사이버 보안 목표를 위해 협력하는 방법을 알려주는 것이 우리의 목표다. 우리는 IoT가 가져올 혜택을 누리는 한편, IoT가 현재와 미래에 악영향을 끼칠 가능성이 높은 위험은 사전에 예방해야 한다. 이를 위해서는 적절하고 안전한 시스템을 확보해야 한다. 독자가 이 책을 즐길 뿐 아니라 이 책을 통해 IoT 보안을 위한 유용한 정보를 찾길 바란다. |