随着网络规模的不断扩大,2020年IPFS的一个主要重点是改进内容路由。虽然官方对DHT上的请求速度进行了重大改进,但另一个关键重点是网络的安全性。
在发布go-ipfs0.5之前的工作中,A-SIT和Graz科技大学的BerndPrünster和AlexanderMarsalek联系了协议实验室,告知官方他们在针对go-ipfs0.4.23的研究中发现的一种攻击,这种攻击可以让攻击者用最少的资源吃掉公共DHT上的任何节点。
在过去3个小版本的go-ipfs中,官方一直与Bernd和Alexander密切合作,发布增量改进,减轻了他们的原始攻击,并将此类攻击的成本和难度提高了几个数量级。今天这篇文章将深入研究该攻击和官方发布的各种缓解措施。
Aave DAO投票决定整合Chainlink储金证明以加强网络安全:金色财经报道,去中心化借贷协议Aave将实施一个 \"储备证明 \"系统来保护Avalanche上的桥接资产。Aave DAO以超过99%的赞成票批准了区块链oracle Chainlink的Proof-of-Reserve智能合约,它将具体涵盖Avalanche区块链上的Aave v2和v3。
桥接资产是DeFi在通常不相互通信的区块链之间移动价值的方式。该资产被锁定在其主链上的智能合约中;然后,在目标网络上发布一个克隆。Avalanche上的Aave v3有DAI、USDT和USDC以及其他代币的桥接版本。(coindesk)[2022/12/23 22:02:24]
如果你想阅读完整的论文,“全部的Eclipse病——扰乱破坏IPFS系统”,你可以在TUGraz研究门户网站上找到它。
麻省理工网络安全专家认为区块链投票存在诸多风险:11月16日,麻省理工计算机科学和人工智能实验室的研究人员发布研究报告称,依靠区块链技术的投票并不是提高投票率的可靠手段,而且可能会增加黑客干扰选举的风险。研究认为区块链投票可能存在缺乏投票保密、缺乏审计等问题,且区块链投票提高投票率是在以投票失去实际意义为代价。其带来的问题多过于其能解决的问题。(Cointelegraph)[2020/11/16 20:56:09]
缓解攻击
Eclipse攻击指的是攻击者将对等体与网络其他部分隔离开来,使目标对等体只与攻击者控制的对等体通信的能力。这种攻击的目标是污染目标对等体的DHT路由表,使只有攻击者控制的对等体存在。在Bernd和Alexander发现的攻击中,他们利用libp2p和大量预先生成的PeerID列表,创建了一个Sybil攻击,共计29TB的数据,以libp2p中的信誉系统,从而接管路由表。
ETC Labs与OpenRelay及ChainSafe合作加强网络安全:金色财经报道,ETC Labs及其ETC核心开发团队宣布与web3基础架构提供商OpenRelay和区块链研发公司ChainSafe达成合作。在OpenRelay和ChainSafe的支持下,ETC核心团队正在提高对51%攻击的抵抗能力,实施即时技术响应以使网络更加安全。他们还将帮助解决所有PoW区块链具有的51%攻击漏洞。[2020/9/16]
如果你对Sybil攻击不熟悉的话,其原理是利用单个Peer的大量假名ID来颠覆信誉系统,以增加对网络的影响力。在这种攻击的背景下,假ID最终会在受影响对等体的路由表中取代对等体的位置。
为了使这种攻击成功,libp2p中的一些漏洞被暴露出来,最终导致这种攻击在go-ipfs0.4.23中非常有效。在这次攻击被发现的时候,libp2p存在的一个主要问题是,DHT并没有偏向于长寿的对等体,它并没有保护其下层桶中的对等体。这个问题使得攻击者可以快速地将诚实的对等体从目标的路由表中驱逐出去,以支持其不诚实的对等体。作为go-ipfs0.5中DHT大修工作的一部分,官方改变了路由表中条目的管理方式。其中一个主要的影响变化是,官方将不再从路由表中驱逐仍然可用的对等体。这加上官方在go-ipfs0.5中对DHT所做的其他改进,使得攻击的执行难度增加了几个数量级。你可以在IPFS0.5内容路由深挖中阅读关于DHT的详细变化。
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除了go-ipfs0.5中的改动,官方还修复了几个问题,进一步增加了这次攻击的难度和成本。攻击成功的部分原因是由于Sybil节点能够通过滥用对作为中继的对等体的评分方式的缺陷来攻击有价值连接的信誉系统。该缺陷可以让一个Sybil节点充当后续Sybil对等体的中继,从而继续提升中继的得分。这可以为单个对等体使用嵌套的Sybils快速获得大量的不正当的声誉。为了解决这个问题,官方对中继应用了一个恒定的分数,这使得官方仍然可以重视它们,但避免它们能够夸大自己的声誉。通过提高内部声誉系统的完整性,官方降低了Sybil攻击的功效。
官方为增加这类攻击的成本所做的另一个重大改变是在路由表中引入IP多样性要求。最初的go-ipfs0.4.23攻击能够以相对较低的费用在单台机器上运行,因为路由表有可能只包含来自单一主机的对等体。现在,IP多样性的要求限制了来自任何主机的对等体数量,这使得从单台机器上执行日蚀攻击变得不可行,进一步将攻击成本从go-ipfs0.5提高了两个数量级以上。
验证缓解措施
作为与Bernd和Alexander合作的一部分,官方希望确保能够正确地测试和验证修复,采取了两种方法。
现场测试:在官方的允许下,他们对官方在公共网络上的一个托管引导节点进行了控制攻击。这使官方能够收集实时指标和日志,从可见性和他们的外部观察中观察攻击的有效性。受控攻击是在IPFS发布之前的每个版本上进行的,从go-ipfs0.5开始,这使官方能够在生产环境中验证修复。
在Testground上进行复制:由于Testground的开发和发布,以及Bernd和Alexander分享他们的攻击代码,能够创建测试计划来复制攻击的各个部分。这使官方能够在一个受控的测试环境中做大规模测试的变化,既验证攻击是可能的,并验证官方的缓解措施。拥有这些测试计划的好处是,官方可以继续在IPFS和libp2p的版本上运行它们,以确保官方不会引入回归。此外,这确保了官方可以在受控的环境中更长时间地运行攻击,以进一步分析攻击的有效性和成本。
IPFS目前的情况
在这一年里,官方对IPFS和libp2p的性能和安全性都做了重大改进,而合作是这项工作成功的重要组成部分。Bernd和Alexander所做的研究,以及他们与协议实验室紧密合作的意愿,对帮助提高网络的稳定性是非常宝贵的。
随着9月份go-ipfs0.7的发布,官方在IPFS和libp2p上执行eclipse和Sybil攻击的难度和成本较其0.4.23的前身增加了几个数量级。如果你还没有更新到go-ipfs0.7,建议你尽快更新,以利用这些改进的全部范围。
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