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Identificazione e Difesa contro l'Attacco Eclipse al Protocollo Chord

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Anteprima della tesi: Identificazione e Difesa contro l'Attacco Eclipse al Protocollo Chord, Pagina 8
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identificatori dei nodi come unico criterio per selezionare le entry da inserire nella routing 
table, si impedisce l’ottimizzazione delle prestazioni come la selezione dei vicini in termini di 
rete underlay. L’ottimizzazione di network proximity può essere facilmente implementata in 
sistemi come Pastry perché impongono deboli requisiti di geometria overlay alle entry della 
routing table. La conseguenza è che tanti nodi soddisferanno i requisiti degli identificatori 
(geometria overlay), e dunque le misure di rete possono essere utili per selezionare i migliori 
vicini underlay. Il problema di ciò è che i nodi maligni possono facilmente popolare le routing 
table dei nodi onesti, per mezzo di azioni maligne sui protocolli di routing table update 
oppure sul sistema di misura di prossimità. In [12] viene mostrato che avendo 15% di nodi 
maligni nella rete overlay corrisponde ad avere approssimativamente 80% di entry maligne 
nelle tabelle di routing del protocollo Pastry. La maggiore parte della letteratura sull’attacco 
Eclipse è mirata a difese che tentano di preservare le prestazioni della rete su routing table 
basate su quelle di Pastry. In questi casi, l’approccio più comune è l’uso ridondante degli 
entry della routing table [8], in cui è ci si aspetta che alcune entry saranno oneste e sufficienti 
per permettere un routing ridondante con successo. In [12] invece gli autori propongono di 
costringere periodicamente ogni nodo di uscire dalla rete overlay e a rientrare con un nuovo 
identificatore, e con due nuove tabelle di routing, una delle quali sarà ottimizzata, finché il 
nodo non esegue la nuova join prevista. Questo è simile all’approccio di [11]. Altra soluzione 
per contrastare l’attacco Eclipse è quello di controllare il numero di link entranti (grado di 
ingresso) e uscenti per nodo (grado di uscita). Il ragionamento è che il grado di ingresso dei 
nodi maligni è in media superiore al grado dei nodi onesti poiché questi ultimi si ritrovano, 
inconsapevolmente, a puntare a molti nodi collusi anziché a nodi non collusi. L’approccio 
secondo [10] ha il vantaggio di essere completamente decentralizzato, ma impone un basso 
limite di grado di uscita, il quale corrisponde ad un aumento del tempo di lookup in assenza 
di attacco. Si evince quindi, che difendersi dall’attacco Eclipse implica un trade-off tra 
prestazioni e complessità. In [9] vengono affrontati diversi problemi sulla sicurezza di reti 
P2P strutturate, quale è il protocollo Chord, e nel nostro ambito di attacco Eclipse, ci 
interessano le soluzioni di mantenimento sicuro delle informazioni di routing e l’inoltro sicuro 
dei messaggi. Per il primo aspetto si osserva che, se è un protocollo prevede una routing 
table che rispetti determinate regole di geometria overlay, allora il nodo rifiuta le informazioni 
di routing update che sembrano non rispettare tali regole. Poiché questo mantenimento 
sicuro della routing table è verosimilmente non perfetto - ci sono ancora entry maligne – 
viene allora proposta una possibile soluzione per l’inoltro sicuro dei messaggi. La difesa 
proposta è di tipo reattivo: prima c’è un test e poi, se necessaria, la reazione. Il test è un test 
a soglia e consiste nel misurare quanto il nodo che ha ricevuto un messaggio è 
verosimilmente il vero destinatario. La reazione è un routing ridondante. Queste soluzioni in

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Identificazione e Difesa contro l'Attacco Eclipse al Protocollo Chord

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Informazioni tesi

  Autore: Alessandro Panzeri
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2012-13
  Università: Politecnico di Milano
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria delle telecomunicazioni
  Relatore: Giacomo Verticale
Coautore: Constantin T. Yagne
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 129

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Parole chiave

dht
attacco eclipse
protocollo chord
overlay networks

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