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Improving IoT Botnet Investigation Using an Adaptive Network Layer

机译:使用自适应网络层改善IoT僵尸网络调查

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摘要

IoT botnets have been used to launch Distributed Denial-of-Service (DDoS) attacks affecting the Internet infrastructure. To protect the Internet from such threats and improve security mechanisms, it is critical to understand the botnets’ intents and characterize their behavior. Current malware analysis solutions, when faced with IoT, present limitations in regard to the network access containment and network traffic manipulation. In this paper, we present an approach for handling the network traffic generated by the IoT malware in an analysis environment. The proposed solution can modify the traffic at the network layer based on the actions performed by the malware. In our study case, we investigated the Mirai and Bashlite botnet families, where it was possible to block attacks to other systems, identify attacks targets, and rewrite botnets commands sent by the botnet controller to the infected devices.
机译:物联网僵尸网络已被用来发起影响互联网基础设施的分布式拒绝服务(DDoS)攻击。为了保护Internet免受此类威胁并改善安全机制,了解僵尸网络的意图并描述其行为的特征至关重要。当面对物联网时,当前的恶意软件分析解决方案在网络访问控制和网络流量操纵方面存在局限性。在本文中,我们提出了一种在分析环境中处理由IoT恶意软件生成的网络流量的方法。提出的解决方案可以基于恶意软件执行的操作来修改网络层的流量。在我们的研究案例中,我们调查了Mirai和Bashlite僵尸网络系列,可以在其中阻止对其他系统的攻击,确定攻击目标,并将僵尸网络控制器发送给受感染设备的僵尸网络命令重写。

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