Articulo de referencia

Seguridad informática

La seguridad informática (también conocida como ciberseguridad , seguridad digital o seguridad de las tecnologías de la información ( TI ) ) es una subdisciplina dentro del camp...

La seguridad informática (también conocida como ciberseguridad , seguridad digital o seguridad de las tecnologías de la información ( TI ) ) es una subdisciplina dentro del campo de la seguridad de la información . Se centra en proteger el software , los sistemas y las redes informáticas de las amenazas que pueden provocar la divulgación no autorizada de información, el robo o el daño al hardware , el software o los datos , así como la interrupción o el mal uso de los servicios que proporcionan. [ 1 ] [ 2 ]

La creciente importancia de la seguridad informática refleja la creciente dependencia de los sistemas informáticos , Internet [ 3 ] y la evolución de los estándares de redes inalámbricas . Esta dependencia se ha expandido con la proliferación de dispositivos inteligentes , incluidos teléfonos inteligentes , televisores y otros componentes del Internet de las cosas (IoT).

A medida que la infraestructura digital se integra cada vez más en la vida cotidiana, la ciberseguridad se ha convertido en una preocupación fundamental. La complejidad de los sistemas de información modernos —y las funciones sociales que sustentan— ha introducido nuevas vulnerabilidades. Los sistemas que gestionan servicios esenciales, como las redes eléctricas , los procesos electorales y las finanzas , son particularmente sensibles a las brechas de seguridad. [ 4 ] [ 5 ]

Si bien muchos aspectos de la seguridad informática implican seguridad digital, como contraseñas electrónicas y cifrado , aún se utilizan medidas de seguridad física , como candados metálicos , para prevenir manipulaciones no autorizadas. La seguridad informática no es un subconjunto perfecto de la seguridad de la información y, por lo tanto, no se ajusta completamente al esquema de convergencia de seguridad .

Vulnerabilidades y ataques

Una vulnerabilidad se refiere a un fallo en la estructura, ejecución, funcionamiento o supervisión interna de un ordenador o sistema que compromete su seguridad. La mayoría de las vulnerabilidades descubiertas están documentadas en la base de datos de Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes (CVE). [ 6 ] Una vulnerabilidad explotable es aquella para la que existe al menos un exploit funcional . [ 7 ] Los actores que buscan vulnerabilidades con fines maliciosos se conocen como amenazas . Las vulnerabilidades pueden investigarse, someterse a ingeniería inversa, buscarse o explotarse mediante herramientas automatizadas o scripts personalizados. [ 8 ] [ 9 ]

Varias personas o grupos son vulnerables a los ciberataques ; sin embargo, es probable que diferentes grupos experimenten diferentes tipos de ataques con mayor frecuencia que otros. [ 10 ]

En abril de 2023, el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología del Reino Unido publicó un informe sobre los ciberataques ocurridos durante los 12 meses anteriores. [ 11 ] Encuestaron a 2263 empresas del Reino Unido, 1174 organizaciones benéficas registradas en el Reino Unido y 554 instituciones educativas. La investigación reveló que "el 32 % de las empresas y el 24 % de las organizaciones benéficas en general recuerdan haber sufrido alguna violación de seguridad o ataque en los últimos 12 meses". Estas cifras fueron mucho más altas para "las empresas medianas (59 %), las grandes empresas (69 %) y las organizaciones benéficas con altos ingresos, con 500 000 libras esterlinas o más en ingresos anuales (56 %)". [ 11 ] Sin embargo, aunque las empresas medianas o grandes son las víctimas con mayor frecuencia, dado que las empresas más grandes generalmente han mejorado su seguridad durante la última década, las pequeñas y medianas empresas (pymes) también se han vuelto cada vez más vulnerables, ya que a menudo "no cuentan con herramientas avanzadas para defender el negocio". [ 10 ] Las PYMES son las más propensas a verse afectadas por malware, ransomware, phishing, ataques de intermediario y ataques de denegación de servicio (DoS). [ 10 ]

Los usuarios comunes de internet son los más propensos a verse afectados por ciberataques no dirigidos. [ 12 ] En estos casos, los atacantes atacan indiscriminadamente tantos dispositivos, servicios o usuarios como sea posible. Para ello, utilizan técnicas que aprovechan la vulnerabilidad de internet. Estas estrategias incluyen principalmente phishing , ransomware , water holing y escaneo. [ 12 ]

Para proteger un sistema informático, es importante comprender los ataques que se pueden realizar contra él, y estas amenazas generalmente se pueden clasificar en una de las siguientes categorías:

Puerta trasera

Una puerta trasera en un sistema informático, un criptosistema o un algoritmo , es cualquier método secreto para eludir los controles normales de autenticación o seguridad. Estas vulnerabilidades pueden deberse a diversas razones, como un diseño deficiente o una configuración inadecuada. [ 13 ] Debido a su naturaleza, las puertas traseras representan una mayor preocupación para las empresas y las bases de datos que para los usuarios individuales.

Las puertas traseras pueden ser añadidas por una parte autorizada para permitir algún acceso legítimo o por un atacante con fines maliciosos. Los delincuentes suelen usar malware para instalar puertas traseras, lo que les otorga acceso administrativo remoto a un sistema. [ 14 ] Una vez que tienen acceso, los ciberdelincuentes pueden "modificar archivos, robar información personal, instalar software no deseado e incluso tomar el control de todo el ordenador". [ 14 ]

Las puertas traseras pueden ser difíciles de detectar, ya que a menudo permanecen ocultas en el código fuente o el firmware del sistema y pueden requerir un conocimiento profundo del sistema operativo para identificarlas.

Ataque de denegación de servicio

Los ataques de denegación de servicio (DoS) están diseñados para dejar una máquina o recurso de red inaccesible para sus usuarios previstos. [ 15 ] Los atacantes pueden denegar el servicio a víctimas individuales, por ejemplo, introduciendo deliberadamente una contraseña incorrecta suficientes veces consecutivas para provocar el bloqueo de la cuenta de la víctima, o pueden sobrecargar las capacidades de una máquina o red y bloquear a todos los usuarios a la vez. Si bien un ataque de red desde una única dirección IP puede bloquearse añadiendo una nueva regla de firewall, son posibles muchas formas de ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), donde el ataque proviene de un gran número de puntos. En este caso, defenderse de estos ataques es mucho más difícil. Dichos ataques pueden originarse en los ordenadores zombi de una botnet o en una variedad de otras técnicas posibles, incluida la denegación de servicio reflectiva distribuida (DRDoS), donde se engaña a sistemas inocentes para que envíen tráfico a la víctima. [ 15 ] Con estos ataques, el factor de amplificación facilita el ataque para el atacante porque tiene que utilizar poco ancho de banda. Para comprender por qué los atacantes pueden llevar a cabo estos ataques, consulte la sección "Motivación del atacante".

ataques de acceso físico

Un ataque de acceso directo se produce cuando un usuario no autorizado (un atacante) obtiene acceso físico a un ordenador, normalmente para copiar datos o robar información. [ 16 ] Los atacantes también pueden comprometer la seguridad modificando el sistema operativo, instalando gusanos informáticos , registradores de pulsaciones de teclas , dispositivos de escucha encubierta o utilizando micrófonos inalámbricos. Incluso cuando el sistema está protegido por medidas de seguridad estándar, estas pueden eludirse arrancando otro sistema operativo o herramienta desde un CD-ROM u otro medio de arranque. El cifrado de disco y el estándar Trusted Platform Module están diseñados para prevenir estos ataques.

Los ataques de servicio directo están relacionados conceptualmente con los ataques de memoria directa , que permiten a un atacante obtener acceso directo a la memoria de un ordenador. [ 17 ] Estos ataques "aprovechan una característica de los ordenadores modernos que permite a ciertos dispositivos, como discos duros externos, tarjetas gráficas o tarjetas de red, acceder directamente a la memoria del ordenador". [ 17 ]

Escuchar a escondidas

La escucha clandestina consiste en oír subrepticiamente una conversación privada entre ordenadores, generalmente entre equipos conectados a una red. Suele ocurrir cuando un usuario se conecta a una red cuyo tráfico no está protegido ni cifrado y envía datos empresariales confidenciales a un compañero, los cuales, al ser interceptados por un atacante, podrían ser explotados. [ 18 ] Los datos transmitidos a través de una red abierta pueden ser interceptados por un atacante mediante diversos métodos.

A diferencia del malware , los ataques de acceso directo u otras formas de ciberataques, es improbable que los ataques de interceptación afecten negativamente el rendimiento de las redes o los dispositivos, lo que dificulta su detección. [ 18 ] De hecho, "el atacante no necesita tener ninguna conexión continua con el software. El atacante puede insertar el software en un dispositivo comprometido, tal vez mediante inserción directa o tal vez mediante un virus u otro malware, y luego regresar tiempo después para recuperar cualquier dato encontrado o activar el software para que envíe los datos en un momento determinado". [ 19 ]

El uso de una red privada virtual (VPN), que cifra los datos entre dos puntos, es una de las formas más comunes de protección contra la interceptación de comunicaciones. Se recomienda utilizar el mejor cifrado posible para redes inalámbricas, así como usar HTTPS en lugar de HTTP sin cifrar . [ 20 ]

Programas como Carnivore y NarusInSight han sido utilizados por el FBI y la NSA para interceptar las comunicaciones de los proveedores de servicios de internet . Incluso las máquinas que operan como sistemas cerrados (es decir, sin conexión con el exterior) pueden ser interceptadas mediante el monitoreo de las débiles transmisiones electromagnéticas generadas por el hardware. TEMPEST es una especificación de la NSA que hace referencia a estos ataques.

malware

El software malicioso (malware) es cualquier código de software o programa informático "escrito intencionalmente para dañar un sistema informático o a sus usuarios". [ 21 ] Una vez presente en un ordenador, puede filtrar información confidencial como información personal, información empresarial y contraseñas, puede otorgar el control del sistema al atacante y puede corromper o eliminar datos de forma permanente. [ 22 ] [ 23 ]

Tipos de malware

  • Los virus son un tipo específico de malware y, normalmente, son códigos maliciosos que secuestran software con la intención de "causar daños y propagar copias de sí mismo". Estas copias se realizan con el objetivo de propagarse a otros programas en una computadora. [ 21 ]
  • Los gusanos son similares a los virus; sin embargo, los virus solo funcionan cuando un usuario ejecuta (abre) un programa infectado. Los gusanos son programas maliciosos autorreplicantes que se propagan entre programas, aplicaciones y dispositivos sin necesidad de interacción humana. [ 21 ]
  • Los troyanos son programas que simulan ser útiles o se ocultan dentro de software deseado o legítimo para engañar a los usuarios e inducirlos a instalarlos. Una vez instalado, un RAT (troyano de acceso remoto) puede crear una puerta trasera secreta en el dispositivo afectado para causar daños. [ 21 ]
  • El spyware es un tipo de malware que recopila información de forma secreta de un ordenador infectado y la transmite al atacante . Una de las formas más comunes de spyware son los keyloggers , que registran todas las pulsaciones de teclado del usuario para permitir a los hackers obtener nombres de usuario, contraseñas, números de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito. [ 21 ]
  • El scareware , como su nombre indica, es una forma de malware que utiliza la ingeniería social (manipulación) para asustar, impactar , provocar ansiedad o sugerir la percepción de una amenaza con el fin de manipular a los usuarios para que compren o instalen software no deseado . Estos ataques suelen comenzar con una "ventana emergente repentina con un mensaje urgente, que generalmente advierte al usuario de que ha infringido la ley o de que su dispositivo tiene un virus". [ 21 ]
  • El ransomware se produce cuando un programa malicioso se instala en el ordenador de la víctima, cifra sus archivos y, a continuación, exige un rescate (normalmente en Bitcoin ) para devolver esos datos al usuario.

Ataques de intermediario

Los ataques de intermediario (MITM) implican que un atacante malicioso intenta interceptar, vigilar o modificar las comunicaciones entre dos partes suplantando la identidad de una o ambas partes e inyectándose en medio. [ 24 ] Los tipos de ataques MITM incluyen:

  • La suplantación de direcciones IP consiste en que el atacante secuestra los protocolos de enrutamiento para redirigir el tráfico del objetivo a un nodo de red vulnerable con el fin de interceptarlo o inyectarlo.
  • La suplantación de identidad (mediante correo electrónico, SMS o mensajería OTT) consiste en que el atacante falsifica la identidad o el servicio de mensajería mientras la víctima utiliza protocolos de mensajería como correo electrónico, SMS o aplicaciones de mensajería OTT (basadas en IP). El atacante puede entonces monitorizar las conversaciones, lanzar ataques de inteligencia artificial o explotar vulnerabilidades de día cero para realizar ataques adicionales.
  • La suplantación de SSID de Wi-Fi consiste en que el atacante simula el SSID de una estación base Wi-Fi para capturar y modificar el tráfico y las transacciones de internet. El atacante también puede usar el direccionamiento de red local y las defensas de red reducidas para penetrar el firewall del objetivo aprovechando vulnerabilidades conocidas. A veces se le conoce como ataque Pineapple debido a un dispositivo popular. Véase también Asociación maliciosa .
  • La suplantación de DNS consiste en que los atacantes secuestran las asignaciones de nombres de dominio para redirigir el tráfico a sistemas bajo su control, con el fin de vigilar el tráfico o lanzar otros ataques.
  • El secuestro de SSL, generalmente combinado con otro ataque MITM a nivel de medios, consiste en que el atacante suplanta el protocolo de autenticación y cifrado SSL mediante la inyección de la Autoridad de Certificación para descifrar, vigilar y modificar el tráfico. Véase también Intercepción de TLS [ 24 ].

Ataques polimórficos y multivectoriales

Surgió en 2017 una nueva clase de amenazas cibernéticas multivectoriales [ 25 ] polimórficas [ 26 ] que combinan varios tipos de ataques y cambian de forma para evitar los controles de ciberseguridad a medida que se propagan.

Los ataques polimórficos multivectoriales, como su nombre indica, son tanto multivectoriales como polimórficos. [ 27 ] En primer lugar, son un ataque singular que involucra múltiples métodos de ataque. En este sentido, son "multivectoriales" (es decir, el ataque puede utilizar múltiples medios de propagación, como a través de la web, el correo electrónico y las aplicaciones). Sin embargo, también son multietapa, lo que significa que "pueden infiltrarse en las redes y moverse lateralmente dentro de ellas". [ 27 ] Los ataques pueden ser polimórficos, lo que significa que los ciberataques utilizados, como virus, gusanos o troyanos, "cambian constantemente ("morfos"), lo que hace casi imposible detectarlos utilizando defensas basadas en firmas". [ 27 ]

Suplantación de identidad

Ejemplo de correo electrónico de phishing, disfrazado de correo oficial de un banco ( ficticio ). El remitente intenta engañar al destinatario para que revele información confidencial confirmándola en el sitio web del estafador. Nótese el error ortográfico en las palabras " received" y "discrepancy" , que aparecen como "rec ie ved" y "discrep e ncy" , respectivamente. Aunque la URL de la página web del banco parece legítima, el hipervínculo redirige a la página web del estafador.

El phishing es el intento de obtener información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas y datos de tarjetas de crédito, directamente de los usuarios mediante el engaño. [ 28 ] El phishing se suele realizar mediante la suplantación de identidad por correo electrónico , mensajería instantánea , mensajes de texto o llamadas telefónicas . A menudo, se dirige a los usuarios a introducir sus datos en un sitio web falso cuya apariencia es casi idéntica a la del sitio legítimo. [ 29 ] El sitio web falso suele solicitar información personal, como datos de inicio de sesión y contraseñas. Esta información puede utilizarse posteriormente para acceder a la cuenta real del usuario en el sitio web legítimo.

El phishing, que se aprovecha de la confianza de la víctima, puede clasificarse como una forma de ingeniería social . Los atacantes pueden utilizar métodos ingeniosos para acceder a cuentas reales. Una estafa común consiste en enviar facturas electrónicas falsas [ 30 ] a las personas, indicando que han comprado recientemente música, aplicaciones u otros productos, y pidiéndoles que hagan clic en un enlace si las compras no fueron autorizadas. Un tipo de phishing más estratégico es el spear-phishing, que utiliza detalles personales o específicos de la organización para que el atacante parezca una fuente confiable. Los ataques de spear-phishing se dirigen a personas específicas, en lugar de a la red general que lanzan los intentos de phishing. [ 31 ]

Escalada de privilegios

La escalada de privilegios describe una situación en la que un atacante con acceso limitado puede, sin autorización, elevar sus privilegios o nivel de acceso. [ 32 ] Por ejemplo, un usuario informático estándar puede explotar una vulnerabilidad en el sistema para obtener acceso a datos restringidos, o incluso convertirse en administrador y tener acceso completo e irrestricto al sistema. La gravedad de los ataques puede variar desde el simple envío de un correo electrónico no solicitado hasta un ataque de ransomware contra grandes cantidades de datos. La escalada de privilegios suele comenzar con técnicas de ingeniería social , a menudo el phishing . [ 32 ]

La escalada de privilegios se puede dividir en dos estrategias: escalada de privilegios horizontal y vertical:

  • La escalada horizontal (o toma de control de cuenta) se produce cuando un atacante obtiene acceso a una cuenta de usuario normal con privilegios de nivel relativamente bajo. Esto puede lograrse robando el nombre de usuario y la contraseña. Una vez que tienen acceso, obtienen una base de apoyo y, utilizando esta base, el atacante puede moverse por la red de usuarios con el mismo nivel de privilegio, obteniendo acceso a información con privilegios similares. [ 32 ]
  • Sin embargo, la escalada vertical se dirige a personas con puestos más altos en la empresa y que suelen tener mayor poder administrativo, como un empleado del departamento de TI con privilegios elevados. El uso de esta cuenta privilegiada permite al atacante acceder a otras cuentas. [ 32 ]

Ataque de canal lateral

Todo sistema computacional afecta a su entorno de alguna forma. Este efecto puede abarcar desde la radiación electromagnética hasta efectos residuales en las celdas de RAM que, como consecuencia, posibilitan un ataque de arranque en frío , pasando por fallos en la implementación del hardware que permiten el acceso o la adivinación de otros valores que normalmente deberían ser inaccesibles. En escenarios de ataque de canal lateral, el atacante recopila información sobre un sistema o red para adivinar su estado interno y, como resultado, acceder a información que la víctima considera segura. La información objetivo en un ataque de canal lateral puede ser difícil de detectar debido a su baja amplitud cuando se combina con otras señales. [ 33 ]

Ingeniería social

La ingeniería social , en el contexto de la seguridad informática, busca convencer a un usuario de revelar información confidencial como contraseñas, números de tarjetas, etc., o de otorgar acceso físico, por ejemplo, haciéndose pasar por un alto ejecutivo, un banco, un contratista o un cliente. [ 34 ] Esto generalmente implica explotar la confianza de las personas y aprovechar sus sesgos cognitivos . Una estafa común consiste en enviar correos electrónicos al personal de los departamentos de contabilidad y finanzas, haciéndose pasar por su director ejecutivo y solicitando acciones urgentes. Una de las principales técnicas de ingeniería social son los ataques de phishing .

A principios de 2016, el FBI informó que este tipo de estafas de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) habían costado a las empresas estadounidenses más de 2 mil millones de dólares en aproximadamente dos años. [ 35 ]

En mayo de 2016, el equipo de la NBA Milwaukee Bucks fue víctima de este tipo de estafa cibernética en la que un perpetrador se hizo pasar por el presidente del equipo, Peter Feigin , lo que resultó en la entrega de todos los formularios fiscales W-2 de 2015 de los empleados del equipo . [ 36 ]

Suplantación de identidad

La suplantación de identidad (spoofing) consiste en hacerse pasar por una entidad válida mediante la falsificación de datos (como una dirección IP o un nombre de usuario) para obtener acceso a información o recursos que de otro modo no se tendría autorización para obtener. La suplantación de identidad está estrechamente relacionada con el phishing . [ 37 ] [ 38 ] Existen varios tipos de suplantación de identidad, entre ellos:

En 2018, la empresa de ciberseguridad Trellix publicó una investigación sobre el riesgo mortal de la suplantación de identidad en el sector sanitario. [ 40 ]

Manipulación

La manipulación describe una modificación o alteración maliciosa de datos. Se trata de un acto intencional pero no autorizado que resulta en la modificación de un sistema, componentes de sistemas, su comportamiento previsto o datos. Los llamados ataques de la sirvienta maliciosa y la implantación de capacidades de vigilancia en enrutadores por parte de los servicios de seguridad son ejemplos de ello. [ 41 ]

Contrabando de HTML

El contrabando de HTML permite a un atacante introducir código malicioso dentro de un HTML o página web específica. [ 42 ] Los archivos HTML pueden contener cargas útiles ocultas como datos benignos e inertes para eludir los filtros de contenido . Estas cargas útiles pueden reconstruirse al otro lado del filtro. [ 43 ]

Cuando un usuario objetivo abre el HTML, se activa el código malicioso; el navegador web decodifica el script, que luego descarga el malware en el dispositivo objetivo. [ 42 ]

prácticas de seguridad de la información

La seguridad de la información (InfoSec) y la ciberseguridad están estrechamente relacionadas, pero no son idénticas. Mientras que la ciberseguridad aborda las amenazas externas y maliciosas relacionadas con la exposición a internet, la seguridad de la información también abarca las políticas, los roles y los controles internos. El comportamiento de los empleados puede tener un gran impacto en la seguridad de la información en las organizaciones. Los conceptos culturales pueden ayudar a que diferentes segmentos de la organización trabajen de manera eficaz o, por el contrario, obstaculizar la eficacia en materia de seguridad de la información dentro de la organización. La cultura de seguridad de la información es la «...totalidad de patrones de comportamiento en una organización que contribuyen a la protección de la información de todo tipo». [ 44 ]

Andersson y Reimers (2014) descubrieron que los empleados a menudo no se ven a sí mismos como parte del esfuerzo de seguridad de la información de su organización y con frecuencia toman medidas que impiden los cambios organizacionales. [ 45 ] De hecho, el Informe de Investigaciones de Violaciones de Datos de Verizon 2020, que examinó 3950 violaciones de seguridad, descubrió que el 30 % de los incidentes de ciberseguridad involucraron actores internos dentro de una empresa. [ 46 ] La investigación muestra que la cultura de seguridad de la información necesita mejorarse continuamente. En "Cultura de Seguridad de la Información: Del Análisis al Cambio", los autores comentaron: "Es un proceso interminable, un ciclo de evaluación y cambio o mantenimiento". Para gestionar la cultura de seguridad de la información, se deben tomar cinco pasos: preevaluación, planificación estratégica, planificación operativa, implementación y postevaluación. [ 47 ]

  • Evaluación previa: Identificar el nivel de conocimiento sobre seguridad de la información entre los empleados y analizar las políticas de seguridad vigentes.
  • Planificación estratégica: Para desarrollar un programa de sensibilización, es necesario establecer objetivos claros. Contar con un equipo de profesionales cualificados resulta útil para lograrlo.
  • Planificación operativa: La cultura de seguridad se puede establecer sobre la base de la comunicación interna, el compromiso de la dirección, la concienciación sobre seguridad y un programa de formación. [ 47 ]
  • Implementación: Se deben utilizar cuatro etapas para implementar la cultura de seguridad de la información. Estas son:
  1. Compromiso de la dirección
  2. Comunicación con los miembros de la organización
  3. Cursos para todos los miembros de la organización.
  4. Compromiso de los empleados [ 47 ]
  • Evaluación posterior: Para valorar el éxito de la planificación y la implementación, e identificar las áreas problemáticas que aún no se han resuelto.

Protección informática (contramedidas)

En seguridad informática, una contramedida es una acción, dispositivo, procedimiento o técnica que reduce una amenaza, una vulnerabilidad o un ataque eliminándolo o previniéndolo, minimizando el daño que puede causar, o descubriéndolo e informándolo para que se puedan tomar medidas correctivas. [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Algunas contramedidas comunes se enumeran en las siguientes secciones:

Seguridad desde el diseño

La seguridad desde el diseño, o también conocida como diseño seguro, significa que el software ha sido diseñado desde cero para ser seguro. En este caso, la seguridad se considera una característica principal.

El Centro Nacional de Ciberseguridad del gobierno del Reino Unido divide los principios de diseño cibernético seguro en cinco secciones: [ 51 ]

  1. Antes de crear o actualizar un sistema seguro, las empresas deben asegurarse de comprender los fundamentos y el contexto del sistema que intentan crear, e identificar cualquier vulnerabilidad en el mismo.
  2. Companies should design and centre their security around techniques and defences which make attacking their data or systems inherently more challenging for attackers.
  3. Companies should ensure that their core services that rely on technology are protected so that the systems are essentially never down.
  4. Although systems can be created which are safe against a multitude of attacks, that does not mean that attacks will not be attempted. Despite one's security, all companies' systems should aim to be able to detect and spot attacks as soon as they occur to ensure the most effective response to them.
  5. Companies should create secure systems designed so that any attack that is successful has minimal severity.

These design principles of security by design can include some of the following techniques:

  • The principle of least privilege, where each part of the system has only the privileges that are needed for its function. That way, even if an attacker gains access to that part, they only have limited access to the whole system.
  • Automated theorem proving to prove the correctness of crucial software subsystems.
  • Code reviews and unit testing, approaches to make modules more secure where formal correctness proofs are not possible.
  • Defense in depth, where the design is such that more than one subsystem needs to be violated to compromise the integrity of the system and the information it holds.
  • Default secure settings, and design to fail secure rather than fail insecure (see fail-safe for the equivalent in safety engineering). Ideally, a secure system should require a deliberate, conscious, knowledgeable and free decision on the part of legitimate authorities in order to make it insecure.
  • Audit trails track system activity so that when a security breach occurs, the mechanism and extent of the breach can be determined. Storing audit trails remotely, where they can only be appended to, can keep intruders from covering their tracks.
  • Full disclosure of all vulnerabilities, to ensure that the window of vulnerability is kept as short as possible when bugs are discovered.

Security architecture

Security architecture can be defined as the "practice of designing computer systems to achieve security goals."[52] These goals have overlap with the principles of "security by design" explored above, including to "make initial compromise of the system difficult," and to "limit the impact of any compromise."[52] In practice, the role of a security architect would be to ensure the structure of a system reinforces the security of the system, and that new changes are safe and meet the security requirements of the organization.[53][54]

Similarly, Techopedia defines security architecture as "a unified security design that addresses the necessities and potential risks involved in a certain scenario or environment. It also specifies when and where to apply security controls. The design process is generally reproducible." The key attributes of security architecture are:[55]

  • the relationship of different components and how they depend on each other.
  • determination of controls based on risk assessment, good practices, finances, and legal matters.
  • the standardization of controls.

Practicing security architecture provides the right foundation to systematically address business, IT and security concerns in an organization.

Security measures

A state of computer security is the conceptual ideal, attained by the use of three processes: threat prevention, detection, and response. These processes are based on various policies and system components, which include the following:

  • Limiting the access of individuals using user accountaccess controls and using cryptography can protect systems files and data, respectively.
  • Firewalls are by far the most common prevention systems from a network security perspective as they can (if properly configured) shield access to internal network services and block certain kinds of attacks through packet filtering. Firewalls can be both hardware and software-based. Firewalls monitor and control incoming and outgoing traffic of a computer network and establish a barrier between a trusted network and an untrusted network.[56]
  • Intrusion Detection System (IDS) products are designed to detect network attacks in-progress and assist in post-attack forensics, while audit trails and logs serve a similar function for individual systems.
  • La respuesta se define necesariamente por los requisitos de seguridad evaluados de cada sistema y puede abarcar desde la simple mejora de las protecciones hasta la notificación a las autoridades legales , la implementación de contraataques, etc. En algunos casos especiales, se prefiere la destrucción completa del sistema comprometido, ya que puede ocurrir que no se detecten todos los recursos afectados.
  • Capacitación en concientización sobre ciberseguridad para hacer frente a las amenazas y ataques cibernéticos. [ 57 ]
  • Las soluciones de proxy web de reenvío pueden impedir que el cliente visite páginas web maliciosas e inspeccionar el contenido antes de descargarlo a los equipos del cliente.

Hoy en día, la seguridad informática consiste principalmente en medidas preventivas, como cortafuegos o un procedimiento de salida . Un cortafuegos se puede definir como un método para filtrar datos de red entre un host o una red y otra red, como Internet . Se pueden implementar como software que se ejecuta en la máquina, integrándose en la pila de red (o, en el caso de la mayoría de los sistemas operativos basados ​​en UNIX , como Linux , integrados en el núcleo del sistema operativo ) para proporcionar filtrado y bloqueo en tiempo real. [ 56 ] Otra implementación es un cortafuegos físico , que consiste en una máquina independiente que filtra el tráfico de red. Los cortafuegos son comunes en máquinas que están conectadas permanentemente a Internet.

Algunas organizaciones están recurriendo a plataformas de big data , como Apache Hadoop , para ampliar la accesibilidad a los datos y el aprendizaje automático para detectar amenazas persistentes avanzadas . [ 58 ]

Para garantizar una seguridad adecuada, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de una red, conocidas como la tríada CIA, deben protegerse y se consideran la base de la seguridad de la información. [ 59 ] Para lograr estos objetivos, deben emplearse medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas. El grado de seguridad que se le puede brindar a un activo solo puede determinarse cuando se conoce su valor. [ 60 ]

Gestión de vulnerabilidades

La gestión de vulnerabilidades es el ciclo de identificar, corregir o mitigar vulnerabilidades , [ 61 ] especialmente en software y firmware . La gestión de vulnerabilidades es integral para la seguridad informática y la seguridad de redes .

Las vulnerabilidades se pueden descubrir con un escáner de vulnerabilidades , que analiza un sistema informático en busca de vulnerabilidades conocidas, [ 62 ] como puertos abiertos , configuración de software insegura y susceptibilidad al malware . Para que estas herramientas sean efectivas, deben mantenerse actualizadas con cada nueva actualización que publique el proveedor. Por lo general, estas actualizaciones escanean las nuevas vulnerabilidades introducidas recientemente.

Además del escaneo de vulnerabilidades, muchas organizaciones contratan auditores de seguridad externos para realizar pruebas de penetración periódicas en sus sistemas con el fin de identificar vulnerabilidades. En algunos sectores, esto es un requisito contractual. [ 63 ]

Reducción de vulnerabilidades

El acto de evaluar y reducir las vulnerabilidades a los ciberataques se conoce comúnmente como evaluaciones de seguridad de la tecnología de la información . Su objetivo es evaluar los sistemas en cuanto a riesgos y predecir y probar sus vulnerabilidades. Si bien es posible la verificación formal de la corrección de los sistemas informáticos, [ 64 ] [ 65 ] aún no es común. Entre los sistemas operativos verificados formalmente se incluyen seL4 , [ 66 ] y PikeOS de SYSGO , [ 67 ] [ 68 ] pero estos representan un porcentaje muy pequeño del mercado.

Es posible reducir las posibilidades de un atacante manteniendo los sistemas actualizados con parches y actualizaciones de seguridad, y contratando personal con experiencia en seguridad. Las grandes empresas con amenazas significativas pueden contratar analistas del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). Estos son especialistas en ciberdefensa, y su función abarca desde "realizar análisis de amenazas hasta investigar informes de nuevos problemas y preparar y probar planes de recuperación ante desastres". [ 69 ]

Si bien ninguna medida puede garantizar por completo la prevención de un ataque, estas medidas pueden ayudar a mitigar los daños que podrían ocasionar. Los efectos de la pérdida o el daño de datos también pueden reducirse mediante copias de seguridad cuidadosas y un seguro .

Además de las evaluaciones formales, existen varios métodos para reducir las vulnerabilidades, incluido el fortalecimiento de los sistemas. [ 70 ] La autenticación de dos factores es un método para mitigar el acceso no autorizado a un sistema o información confidencial. [ 71 ] Requiere algo que usted sabe: una contraseña o PIN, y algo que usted posee : una tarjeta, un dongle, un teléfono celular u otro dispositivo de hardware. Esto aumenta la seguridad, ya que una persona no autorizada necesita ambos para obtener acceso.

La protección contra la ingeniería social y los ataques de acceso directo a computadoras (físicos) solo puede lograrse mediante medios no informáticos, lo cual puede ser difícil de implementar, dada la sensibilidad de la información. A menudo se requiere capacitación para mitigar este riesgo, mejorando el conocimiento de las personas sobre cómo protegerse y aumentando su conciencia sobre las amenazas. [ 72 ] Sin embargo, incluso en entornos altamente disciplinados (por ejemplo, organizaciones militares), los ataques de ingeniería social pueden ser difíciles de prever y prevenir.

La inoculación, derivada de la teoría de la inoculación , busca prevenir la ingeniería social y otros trucos y trampas fraudulentas inculcando resistencia a los intentos de persuasión mediante la exposición a intentos similares o relacionados. [ 73 ]

Mecanismos de protección de hardware

La seguridad informática basada en hardware o asistida por hardware también ofrece una alternativa a la seguridad informática exclusivamente basada en software. El uso de dispositivos y métodos como dongles , módulos de plataforma segura , carcasas con detección de intrusiones, bloqueos de unidades, desactivación de puertos USB y acceso móvil puede considerarse más seguro debido al acceso físico (o acceso a través de puertas traseras sofisticadas) necesario para vulnerar el sistema. Cada uno de estos métodos se describe con más detalle a continuación.

  • Los dongles USB se utilizan normalmente en esquemas de licencias de software para desbloquear las funcionalidades del software, [ 74 ] pero también pueden considerarse una forma de prevenir el acceso no autorizado al software de una computadora u otro dispositivo. El dongle, o llave, crea esencialmente un túnel cifrado seguro entre la aplicación de software y la llave. El principio es que un esquema de cifrado en el dongle, como el Estándar de Cifrado Avanzado (AES), proporciona un nivel de seguridad más alto, ya que es más difícil piratear y replicar el dongle que simplemente copiar el software original a otra máquina y usarlo. Otra aplicación de seguridad para los dongles es su uso para acceder a contenido web, como software en la nube o redes privadas virtuales (VPN). [ 75 ] Además, un dongle USB puede configurarse para bloquear o desbloquear una computadora. [ 76 ]
  • Los módulos de plataforma segura (TPM) protegen los dispositivos integrando capacidades criptográficas en los dispositivos de acceso, mediante el uso de microprocesadores, o los llamados ordenadores en un chip. Los TPM utilizados junto con el software del servidor ofrecen una forma de detectar y autenticar los dispositivos de hardware, impidiendo el acceso no autorizado a la red y a los datos. [ 77 ]
  • La detección de intrusiones en la carcasa del ordenador se refiere a un dispositivo, normalmente un interruptor de botón, que detecta cuando se abre la carcasa. El firmware o la BIOS están programados para mostrar una alerta al usuario la próxima vez que se inicie el ordenador.
  • Los bloqueos de disco son esencialmente herramientas de software para cifrar discos duros, haciéndolos inaccesibles para los ladrones. [ 78 ] También existen herramientas específicas para cifrar unidades externas. [ 79 ]
  • Deshabilitar los puertos USB es una medida de seguridad para prevenir el acceso no autorizado y malicioso a un ordenador que, de otro modo, sería seguro. La revista Network World considera que los adaptadores USB infectados conectados a una red desde un ordenador dentro del cortafuegos constituyen la amenaza de hardware más común para las redes informáticas.
  • Desconectar o deshabilitar dispositivos periféricos (como cámara, GPS, almacenamiento extraíble, etc.) que no estén en uso. [ 80 ]
  • Los dispositivos de acceso habilitados para dispositivos móviles están ganando popularidad debido a la omnipresencia de los teléfonos celulares. [ 81 ] Las capacidades integradas, como Bluetooth , el más reciente Bluetooth de baja energía (LE), la comunicación de campo cercano (NFC) en dispositivos que no son iOS y la validación biométrica , como los lectores de huellas dactilares, así como el software de lectura de códigos QR diseñado para dispositivos móviles, ofrecen nuevas formas seguras para que los teléfonos móviles se conecten a los sistemas de control de acceso. Estos sistemas de control brindan seguridad informática y también pueden usarse para controlar el acceso a edificios seguros. [ 82 ]
  • Las IOMMU permiten el aislamiento de componentes basado en hardware en ordenadores móviles y de escritorio mediante la utilización de protecciones de acceso directo a la memoria . [ 83 ] [ 84 ]
  • Las funciones físicas inclonables (PUF) pueden utilizarse como una huella digital o un identificador único para circuitos integrados y hardware, lo que permite a los usuarios proteger las cadenas de suministro de hardware que llegan a sus sistemas. [ 85 ] [ 86 ]

Sistemas operativos seguros

Un uso del término seguridad informática se refiere a la tecnología empleada para implementar sistemas operativos seguros . El uso de sistemas operativos seguros es una buena manera de garantizar la seguridad informática. Estos son sistemas que han obtenido la certificación de una organización externa de auditoría de seguridad; las evaluaciones más populares son las de Criterios Comunes (CC). [ 87 ]

Codificación segura

En ingeniería de software, la codificación segura busca prevenir la introducción accidental de vulnerabilidades de seguridad. También es posible crear software diseñado desde cero para ser seguro. Estos sistemas son seguros por diseño . Además, la verificación formal busca demostrar la corrección de los algoritmos subyacentes a un sistema; [ 88 ] importante para los protocolos criptográficos, por ejemplo.

Capacidades y listas de control de acceso

En los sistemas informáticos, dos de los principales modelos de seguridad capaces de garantizar la separación de privilegios son las listas de control de acceso (ACL) y el control de acceso basado en roles (RBAC).

Una lista de control de acceso (ACL), en lo que respecta a un sistema de archivos informático, es una lista de permisos asociados a un objeto. Una ACL especifica qué usuarios o procesos del sistema tienen acceso a los objetos, así como qué operaciones están permitidas sobre ellos.

El control de acceso basado en roles es un enfoque para restringir el acceso al sistema a usuarios autorizados, [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] utilizado por la mayoría de las empresas con más de 500 empleados, [ 92 ] y puede implementar control de acceso obligatorio (MAC) o control de acceso discrecional (DAC).

Otro enfoque, la seguridad basada en capacidades, se ha restringido principalmente a sistemas operativos de investigación. Sin embargo, las capacidades también pueden implementarse a nivel de lenguaje, lo que da lugar a un estilo de programación que es esencialmente un refinamiento del diseño orientado a objetos estándar. Un proyecto de código abierto en este ámbito es el lenguaje E.

formación en seguridad del usuario

El usuario final es ampliamente reconocido como el eslabón más débil en la cadena de seguridad [ 93 ] y se estima que más del 90% de los incidentes y brechas de seguridad involucran algún tipo de error humano. [ 94 ] [ 95 ] Entre las formas más comunes de errores y juicios erróneos registrados se encuentran la mala gestión de contraseñas, el envío de correos electrónicos con datos confidenciales y archivos adjuntos al destinatario equivocado, la incapacidad para reconocer URL engañosas e identificar sitios web falsos y archivos adjuntos de correo electrónico peligrosos. Un error común que cometen los usuarios es guardar su nombre de usuario y contraseña en sus navegadores para facilitar el inicio de sesión en sitios bancarios. Esto representa una oportunidad para los atacantes que han obtenido acceso a una máquina por algún medio. El riesgo puede mitigarse mediante el uso de la autenticación de dos factores. [ 96 ]

Dado que el componente humano del riesgo cibernético es particularmente relevante para determinar el riesgo cibernético global [ 97 ] al que se enfrenta una organización, la capacitación en concientización sobre seguridad, en todos los niveles, no solo proporciona un cumplimiento formal con los mandatos regulatorios y de la industria, sino que se considera esencial [ 98 ] para reducir el riesgo cibernético y proteger a las personas y las empresas de la gran mayoría de las amenazas cibernéticas.

El enfoque en el usuario final representa un profundo cambio cultural para muchos profesionales de la seguridad, que tradicionalmente han abordado la ciberseguridad exclusivamente desde una perspectiva técnica, y se mueve en las líneas sugeridas por los principales centros de seguridad [ 99 ] para desarrollar una cultura de concienciación cibernética dentro de la organización, reconociendo que un usuario consciente de la seguridad proporciona una importante línea de defensa contra los ciberataques.

Higiene digital

En relación con la formación de usuarios finales, la higiene digital o ciberhigiene es un principio fundamental de la seguridad de la información y, como demuestra la analogía con la higiene personal , equivale a establecer medidas rutinarias sencillas para minimizar los riesgos derivados de las ciberamenazas. Se parte de la premisa de que unas buenas prácticas de ciberhigiene pueden proporcionar a los usuarios conectados una capa adicional de protección, reduciendo el riesgo de que un nodo vulnerable se utilice para lanzar ataques o comprometer otro nodo o red, especialmente en el caso de ciberataques comunes. [ 100 ] La ciberhigiene no debe confundirse con la ciberdefensa proactiva , término militar. [ 101 ]

Las prácticas más comunes de higiene digital incluyen la actualización de la protección contra malware, las copias de seguridad en la nube, las contraseñas y la garantía de permisos de administrador restringidos y cortafuegos de red. [ 102 ] A diferencia de una defensa puramente tecnológica contra las amenazas, la higiene cibernética se centra principalmente en medidas rutinarias que son técnicamente sencillas de implementar y que dependen en gran medida de la disciplina [ 103 ] o la formación. [ 104 ] Puede considerarse como una lista abstracta de consejos o medidas que han demostrado tener un efecto positivo en la seguridad digital personal o colectiva. Por lo tanto, estas medidas pueden ser realizadas por personas sin conocimientos técnicos, no solo por expertos en seguridad.

La higiene cibernética se relaciona con la higiene personal de la misma manera que los virus informáticos se relacionan con los virus biológicos (o patógenos). Sin embargo, mientras que el término virus informático se acuñó casi simultáneamente con la creación de los primeros virus informáticos funcionales, [ 105 ] el término higiene cibernética es una invención mucho posterior, quizás tan tardía como en el año 2000 [ 106 ] por el pionero de Internet Vint Cerf . Desde entonces, ha sido adoptado por el Congreso [ 107 ] y el Senado de los Estados Unidos, [ 108 ] el FBI, [ 109 ] las instituciones de la UE [ 100 ] y los jefes de Estado. [ 101 ]

Dificultad para responder a las infracciones

Responder a los intentos de violación de seguridad suele ser muy difícil por diversas razones, entre ellas:

  • Identificar a los atacantes es difícil, ya que pueden operar mediante servidores proxy, cuentas de acceso telefónico anónimas temporales, conexiones inalámbricas y otros procedimientos de anonimización que dificultan el rastreo; además, suelen estar ubicados en otra jurisdicción . Si logran vulnerar la seguridad, a menudo también obtienen suficiente acceso administrativo como para borrar los registros y ocultar sus huellas.
  • La enorme cantidad de intentos de ataque, a menudo mediante escáneres de vulnerabilidades automatizados y gusanos informáticos, impide que las organizaciones puedan dedicar tiempo a investigar cada uno de ellos.
  • Los agentes del orden a menudo carecen de las habilidades, el interés o el presupuesto necesarios para perseguir a los atacantes. Además, identificar a los atacantes en una red puede requerir la recopilación de registros de múltiples ubicaciones dentro de la red y en varios países, un proceso que puede ser difícil y llevar mucho tiempo.

Cuando un ataque tiene éxito y se produce una brecha de seguridad, muchas jurisdicciones cuentan ahora con leyes de notificación obligatoria de violaciones de seguridad .

Tipos de seguridad y privacidad

Sistemas en riesgo

El aumento del número de sistemas informáticos y la creciente dependencia de ellos por parte de particulares, empresas, industrias y gobiernos implica que cada vez hay más sistemas en riesgo.

Sistemas financieros

Los sistemas informáticos de los reguladores financieros y las instituciones financieras como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU ., SWIFT, los bancos de inversión y los bancos comerciales son objetivos destacados de piratería informática para los ciberdelincuentes interesados ​​en manipular los mercados y obtener ganancias ilícitas. [ 110 ] Los sitios web y las aplicaciones que aceptan o almacenan números de tarjetas de crédito , cuentas de corretaje e información de cuentas bancarias también son objetivos destacados de piratería informática, debido al potencial de ganancia financiera inmediata al transferir dinero, realizar compras o vender la información en el mercado negro . [ 111 ] Los sistemas de pago en tiendas y los cajeros automáticos también han sido manipulados para obtener datos de cuentas de clientes y PIN .

El informe de UCLA sobre Internet: Un análisis del futuro digital (2000) reveló que la privacidad de los datos personales creaba barreras para las ventas en línea y que más de nueve de cada diez usuarios de Internet estaban algo o muy preocupados por la seguridad de sus tarjetas de crédito . [ 112 ]

Las tecnologías web más comunes para mejorar la seguridad entre navegadores y sitios web son SSL (Secure Sockets Layer) y su sucesor TLS ( Transport Layer Security ). Los servicios de autenticación y gestión de identidades , así como los servicios de nombres de dominio , permiten a empresas y consumidores comunicarse y realizar transacciones de forma segura. Actualmente, se utilizan varias versiones de SSL y TLS en aplicaciones como la navegación web, el correo electrónico, el fax por internet, la mensajería instantánea y la VoIP (voz sobre IP). Existen diversas implementaciones interoperables de estas tecnologías, incluyendo al menos una de código abierto . El código abierto permite a cualquier persona acceder al código fuente de la aplicación , buscar vulnerabilidades e informar sobre ellas.

Las compañías de tarjetas de crédito Visa y MasterCard colaboraron en el desarrollo del chip EMV seguro , integrado en las tarjetas de crédito. Otros avances incluyen el Programa de Autenticación por Chip, mediante el cual los bancos proporcionan a sus clientes lectores de tarjetas portátiles para realizar transacciones seguras en línea. Asimismo, se ha desarrollado tecnología como la Emisión Instantánea, que permite a los quioscos de los centros comerciales , en nombre de los bancos, emitir tarjetas de crédito al instante a los clientes interesados.

Equipos industriales y de servicios públicos

En muchos servicios públicos, las computadoras controlan funciones como la coordinación de las telecomunicaciones , la red eléctrica , las centrales nucleares y la apertura y cierre de válvulas en las redes de agua y gas. Si están conectadas a Internet, representan un posible vector de ataque para estas máquinas, pero el gusano Stuxnet demostró que incluso los equipos controlados por computadoras no conectadas a Internet pueden ser vulnerables. En 2014, el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas (CREMT) , una división del Departamento de Seguridad Nacional , investigó 79 incidentes de piratería informática en empresas energéticas. [ 113 ]

Aviación

La industria de la aviación depende en gran medida de una serie de sistemas complejos que podrían ser atacados. [ 114 ] Un simple corte de energía en un aeropuerto puede tener repercusiones en todo el mundo, [ 115 ] gran parte del sistema depende de transmisiones de radio que podrían ser interrumpidas, [ 116 ] y controlar aeronaves sobre los océanos es especialmente peligroso porque la vigilancia por radar solo se extiende de 175 a 225 millas mar adentro. [ 117 ] También existe la posibilidad de un ataque desde el interior de una aeronave. [ 118 ]

Implementar soluciones en los sistemas aeroespaciales plantea un desafío único, ya que el transporte aéreo eficiente se ve fuertemente afectado por el peso y el volumen. Mejorar la seguridad mediante la adición de dispositivos físicos a los aviones podría aumentar su peso en vacío y, potencialmente, reducir la capacidad de carga o de pasajeros. [ 119 ]

En Europa, con el ( Servicio de Red Paneuropea ) [ 120 ] y NewPENS, [ 121 ] y en los EE. UU. con el programa NextGen, [ 122 ] los proveedores de servicios de navegación aérea están avanzando para crear sus propias redes dedicadas.

Muchos pasaportes modernos son ahora pasaportes biométricos , que contienen un microchip integrado que almacena una fotografía digitalizada e información personal como nombre, sexo y fecha de nacimiento. Además, más países están introduciendo tecnología de reconocimiento facial para reducir el fraude relacionado con la identidad . La introducción del pasaporte electrónico ha ayudado a los funcionarios de fronteras a verificar la identidad del titular del pasaporte, lo que permite un procesamiento rápido de los pasajeros. [ 123 ] En EE. UU., el Reino Unido y Australia se están llevando a cabo planes para introducir quioscos SmartGate con tecnología de reconocimiento de retina y huellas dactilares . [ 124 ] La industria aérea está pasando del uso de billetes de papel tradicionales al uso de billetes electrónicos (e-tickets). Esto ha sido posible gracias a los avances en las transacciones con tarjeta de crédito en línea en colaboración con las aerolíneas. Las compañías de autobuses de larga distancia también están cambiando a las transacciones de billetes electrónicos en la actualidad.

Las consecuencias de un ataque exitoso van desde la pérdida de confidencialidad hasta la pérdida de la integridad del sistema, interrupciones en el control del tráfico aéreo , pérdida de aeronaves e incluso pérdida de vidas.

Dispositivos de consumo

Los ordenadores de sobremesa y portátiles suelen ser objetivo de ataques para obtener contraseñas o información financiera, o para crear una botnet que ataque a otro objetivo. Los smartphones , las tabletas , los relojes inteligentes y otros dispositivos móviles , como los dispositivos de seguimiento de actividad física, cuentan con sensores como cámaras, micrófonos, receptores GPS, brújulas y acelerómetros que podrían ser explotados y recopilar información personal, incluyendo información confidencial sobre la salud. Las redes Wi-Fi, Bluetooth y de telefonía móvil de cualquiera de estos dispositivos podrían utilizarse como vectores de ataque, y los sensores podrían activarse de forma remota tras una intrusión exitosa. [ 125 ]

El creciente número de dispositivos de automatización del hogar, como el termostato Nest, también son objetivos potenciales. [ 125 ]

Cuidado de la salud

Actualmente, muchos proveedores de atención médica y compañías de seguros de salud utilizan internet para ofrecer productos y servicios mejorados. Algunos ejemplos son el uso de la telemedicina para ofrecer potencialmente una mejor calidad y acceso a la atención médica, o los dispositivos de seguimiento de actividad física para reducir las primas de los seguros. [ 126 ] Los registros de pacientes se almacenan cada vez más en redes internas seguras, lo que reduce la necesidad de espacio de almacenamiento adicional. [ 127 ]

Grandes corporaciones

Las grandes corporaciones son objetivos frecuentes. En muchos casos, los ataques buscan obtener beneficios económicos mediante el robo de identidad e implican filtraciones de datos . Algunos ejemplos incluyen la pérdida de datos financieros y de tarjetas de crédito de millones de clientes por parte de Home Depot , [ 128 ] Staples , [ 129 ] Target Corporation , [ 130 ] y Equifax . [ 131 ]

Los registros médicos han sido objeto de robo de identidad en general, fraude al seguro médico y suplantación de identidad de pacientes para obtener medicamentos recetados con fines recreativos o para su reventa. [ 132 ] Aunque las ciberamenazas siguen aumentando, el 62 % de todas las organizaciones no incrementaron la capacitación en seguridad para su negocio en 2015. [ 133 ]

Sin embargo, no todos los ataques tienen una motivación financiera: la empresa de seguridad HBGary Federal sufrió una serie de ataques graves en 2011 por parte del grupo de hacktivistas Anonymous en represalia porque el director ejecutivo de la empresa afirmó haberse infiltrado en su grupo, [ 134 ] [ 135 ] y Sony Pictures fue hackeada en 2014 con el aparente doble motivo de avergonzar a la empresa mediante filtraciones de datos y paralizarla borrando estaciones de trabajo y servidores. [ 136 ] [ 137 ]

automóviles

Los vehículos están cada vez más informatizados, con sistemas como la sincronización del motor, el control de crucero , los frenos antibloqueo , los pretensores de los cinturones de seguridad, los cierres de las puertas, los airbags y los sistemas avanzados de asistencia al conductor en muchos modelos. Además, los coches conectados pueden usar Wi-Fi y Bluetooth para comunicarse con los dispositivos del usuario a bordo y la red de telefonía móvil. [ 138 ] Se espera que los coches autónomos sean aún más complejos. Todos estos sistemas conllevan ciertos riesgos de seguridad, y estos problemas han recibido mucha atención. [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]

Ejemplos sencillos de riesgo incluyen el uso de un CD malicioso como vector de ataque [ 142 ] y el uso de los micrófonos integrados del automóvil para la interceptación de comunicaciones. Sin embargo, si se obtiene acceso a la red de área de control interna de un automóvil , el peligro es mucho mayor [ 138 ] ; y en una prueba ampliamente difundida en 2015, unos piratas informáticos robaron un vehículo de forma remota desde 16 kilómetros de distancia y lo estrellaron contra una zanja. [ 143 ] [ 144 ]

Los fabricantes están reaccionando de diversas maneras; por ejemplo, Tesla, en 2016, implementó algunas correcciones de seguridad de forma inalámbrica en los sistemas informáticos de sus automóviles. [ 145 ] En el ámbito de los vehículos autónomos, en septiembre de 2016, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos anunció algunos estándares de seguridad iniciales e instó a los estados a establecer políticas uniformes. [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ]

Además, se están desarrollando licencias de conducir electrónicas utilizando la misma tecnología. Por ejemplo, la autoridad de licencias de México (ICV) ha utilizado una plataforma de tarjeta inteligente para emitir las primeras licencias de conducir electrónicas en la ciudad de Monterrey , en el estado de Nuevo León . [ 149 ]

Envío

Las empresas de transporte [ 150 ] han adoptado la tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) como un dispositivo de seguimiento eficiente y digitalmente seguro . A diferencia de un código de barras , la RFID se puede leer hasta a 20 pies de distancia. FedEx [ 151 ] y UPS [ 152 ] utilizan RFID .

Gobierno

Los sistemas informáticos gubernamentales y militares son atacados frecuentemente por activistas [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] y potencias extranjeras. [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] Esto incluye infraestructura gubernamental local y regional, como controles de semáforos , comunicaciones de la policía y agencias de inteligencia, registros de personal , así como registros de estudiantes. [ 160 ]

Internet de las cosas y vulnerabilidades físicas

El Internet de las cosas (IoT) es la red de objetos físicos, como dispositivos, vehículos y edificios, que incorporan electrónica , software , sensores y conectividad de red que les permite recopilar e intercambiar datos. [ 161 ] Se han planteado preocupaciones sobre el hecho de que se esté desarrollando sin la debida consideración de los desafíos de seguridad que implica. [ 162 ] [ 163 ]

Si bien el IoT crea oportunidades para una integración más directa del mundo físico en los sistemas informáticos, [ 164 ] [ 165 ] también ofrece oportunidades para el mal uso. En particular, a medida que el Internet de las Cosas se extiende ampliamente, es probable que los ciberataques se conviertan en una amenaza cada vez más física (en lugar de simplemente virtual). [ 166 ] Si la cerradura de una puerta principal está conectada a Internet y se puede bloquear/desbloquear desde un teléfono, un delincuente podría entrar en la casa con solo presionar un botón desde un teléfono robado o pirateado. Las personas podrían perder mucho más que los números de sus tarjetas de crédito en un mundo controlado por dispositivos habilitados para IoT. Los ladrones también han utilizado medios electrónicos para eludir las cerraduras de las puertas de los hoteles que no están conectadas a Internet. [ 167 ]

Un ataque dirigido contra infraestructuras físicas o vidas humanas se denomina a menudo ataque cibernético. A medida que los dispositivos y aparatos de IoT se generalizan, la prevalencia y el daño potencial de los ataques cibernéticos pueden aumentar sustancialmente.

Sistemas médicos

Los dispositivos médicos han sido atacados con éxito o se han demostrado vulnerabilidades potencialmente mortales, incluyendo equipos de diagnóstico hospitalario [ 168 ] y dispositivos implantados como marcapasos [ 169 ] y bombas de insulina . [ 170 ] Hay muchos informes de hospitales y organizaciones hospitalarias que han sido pirateados, incluyendo ataques de ransomware , [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] exploits de Windows XP , [ 175 ] [ 176 ] virus, [ 177 ] [ 178 ] y filtraciones de datos confidenciales almacenados en servidores hospitalarios. [ 179 ] [ 172 ] [ 180 ] [ 181 ] El 28 de diciembre de 2016, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. publicó sus recomendaciones sobre cómo los fabricantes de dispositivos médicos deberían mantener la seguridad de los dispositivos conectados a Internet, pero sin una estructura para su cumplimiento. [ 182 ] [ 183 ]

sector energético

En los sistemas de generación distribuida, el riesgo de un ciberataque es real, según Daily Energy Insider . Un ataque podría provocar una pérdida de energía en una amplia zona durante un largo periodo de tiempo, y sus consecuencias podrían ser tan graves como las de un desastre natural. El Distrito de Columbia está considerando la creación de una Autoridad de Recursos Energéticos Distribuidos (DER) dentro de la ciudad, con el objetivo de que los clientes tengan mayor conocimiento de su propio consumo energético y que la empresa eléctrica local, Pepco , pueda estimar mejor la demanda de energía. Sin embargo, la propuesta del Distrito de Columbia «permitiría a proveedores externos crear numerosos puntos de distribución de energía, lo que podría generar más oportunidades para que los ciberdelincuentes amenacen la red eléctrica». [ 184 ]

Telecomunicaciones

Quizás el dispositivo de telecomunicaciones digitalmente seguro más conocido sea la tarjeta SIM (Módulo de Identidad del Abonado), un dispositivo integrado en la mayoría de los teléfonos móviles del mundo antes de que se pueda acceder a cualquier servicio. La tarjeta SIM es solo el comienzo de este entorno digitalmente seguro.

El borrador del estándar de servidores web para tarjetas inteligentes (SCWS) define las interfaces para un servidor HTTP en una tarjeta inteligente . [ 185 ] Se están realizando pruebas para proteger la información de pago y de tarjetas de crédito OTA ("over-the-air") desde y hacia un teléfono móvil. Se están desarrollando dispositivos combinados SIM/DVD mediante la tecnología de tarjeta de video inteligente, que integra un disco óptico compatible con DVD en el cuerpo de una tarjeta SIM convencional.

Otros avances en telecomunicaciones relacionados con la seguridad digital incluyen las firmas móviles , que utilizan la tarjeta SIM integrada para generar una firma electrónica legalmente vinculante .

Costo e impacto de las brechas de seguridad

Las brechas de seguridad han causado graves daños financieros , pero debido a la falta de un modelo estándar para estimar el costo de un incidente, los únicos datos disponibles son los que hacen públicos las organizaciones involucradas. "Varias empresas de consultoría en seguridad informática elaboran estimaciones de las pérdidas totales mundiales atribuibles a ataques de virus y gusanos, y a actos digitales hostiles en general. Las estimaciones de pérdidas de estas empresas para 2003 oscilan entre 13.000 millones de dólares (solo gusanos y virus) y 226.000 millones de dólares (para todas las formas de ataques encubiertos). La fiabilidad de estas estimaciones suele ser cuestionada; la metodología subyacente es básicamente anecdótica." [ 186 ]

Sin embargo, las estimaciones razonables del costo financiero de las brechas de seguridad pueden ayudar a las organizaciones a tomar decisiones de inversión racionales. Según el modelo clásico de Gordon-Loeb, que analiza el nivel óptimo de inversión en seguridad de la información, se puede concluir que la cantidad que una empresa gasta para proteger la información generalmente debería ser solo una pequeña fracción de la pérdida esperada (es decir, el valor esperado de la pérdida resultante de una brecha de seguridad cibernética/de la información ). [ 187 ]

Motivación del atacante

Al igual que ocurre con la seguridad física , las motivaciones para las brechas de seguridad informática varían entre los atacantes. Algunos buscan emociones fuertes o vandalismo , otros son activistas y otros son delincuentes que buscan obtener beneficios económicos. Los ataques patrocinados por estados son ahora comunes y cuentan con amplios recursos, pero comenzaron con aficionados como Markus Hess, quien hackeó para la KGB , como relata Clifford Stoll en El huevo del cuco .

Las motivaciones de los atacantes pueden variar para todo tipo de ataques, desde el placer hasta los objetivos políticos. [ 15 ] Por ejemplo, los hacktivistas pueden atacar a una empresa u organización que realiza actividades con las que no están de acuerdo. Esto sería para generar mala publicidad para la empresa provocando la caída de su sitio web.

Los hackers con altas capacidades, a menudo con mayor respaldo financiero o patrocinio estatal, pueden atacar en función de las exigencias de sus patrocinadores. Estos ataques tienen más probabilidades de ser más graves. Un ejemplo de un ataque más grave fue el ciberataque a la red eléctrica de Ucrania en 2015 , que, según se informa, utilizó ataques de spear-phishing, destrucción de archivos y denegación de servicio para llevar a cabo el ataque completo. [ 188 ] [ 189 ]

Además, las motivaciones recientes de los atacantes pueden rastrearse hasta organizaciones extremistas que buscan obtener ventaja política o perturbar agendas sociales. [ 190 ] El crecimiento de internet, las tecnologías móviles y los dispositivos informáticos económicos han llevado a un aumento de las capacidades, pero también al riesgo para entornos considerados vitales para las operaciones. Todos los entornos críticos objetivo son susceptibles de ser comprometidos, lo que ha dado lugar a una serie de estudios proactivos sobre cómo migrar el riesgo teniendo en cuenta las motivaciones de este tipo de actores. Existen varias diferencias marcadas entre la motivación del hacker y la de los actores estatales que buscan atacar basándose en una preferencia ideológica. [ 191 ]

Un aspecto clave del modelado de amenazas para cualquier sistema es la identificación de las motivaciones detrás de los posibles ataques y de los individuos o grupos que probablemente los lleven a cabo. El nivel y el detalle de las medidas de seguridad variarán según el sistema específico que se proteja. Por ejemplo, una computadora personal doméstica, un banco y una red militar clasificada se enfrentan a amenazas distintas, a pesar de utilizar tecnologías subyacentes similares. [ 192 ]

Gestión de incidentes de seguridad informática

La gestión de incidentes de seguridad informática es un enfoque organizado para abordar y gestionar las consecuencias de un incidente o vulneración de la seguridad informática, con el objetivo de prevenir una brecha o frustrar un ciberataque. Un incidente que no se identifica ni se gestiona en el momento de la intrusión suele escalar a un evento más perjudicial, como una filtración de datos o un fallo del sistema. El resultado previsto de un plan de respuesta a incidentes de seguridad informática es contener el incidente, limitar los daños y facilitar la recuperación para volver a la normalidad. Responder rápidamente a las vulneraciones puede mitigar las vulnerabilidades explotadas, restaurar los servicios y procesos y minimizar las pérdidas. [ 193 ] La planificación de la respuesta a incidentes permite a una organización establecer una serie de buenas prácticas para detener una intrusión antes de que cause daños. Los planes de respuesta a incidentes típicos contienen un conjunto de instrucciones escritas que describen la respuesta de la organización a un ciberataque. Sin un plan documentado, una organización puede no detectar con éxito una intrusión o vulneración, y las partes interesadas pueden no comprender sus funciones, procesos y procedimientos durante una escalada, lo que ralentiza la respuesta y la resolución de la organización.

Un plan de respuesta ante incidentes de seguridad informática consta de cuatro componentes clave:

  1. Preparación: Preparar a las partes interesadas sobre los procedimientos para gestionar incidentes o vulneraciones de seguridad informática.
  2. Detección y análisis: Identificar e investigar actividades sospechosas para confirmar un incidente de seguridad, priorizar la respuesta en función del impacto y coordinar la notificación del incidente.
  3. Contención, erradicación y recuperación: Aislar los sistemas afectados para prevenir la escalada y limitar el impacto, determinar el origen del incidente, eliminar el malware, los sistemas afectados y los actores maliciosos del entorno y restaurar los sistemas y los datos cuando la amenaza ya no existe.
  4. Actividad posterior al incidente: Análisis posterior al incidente, su causa raíz y la respuesta de la organización con el fin de mejorar el plan de respuesta ante incidentes y los esfuerzos de respuesta futuros. [ 194 ]

Ataques y violaciones de seguridad notables

A continuación se presentan algunos ejemplos ilustrativos de diferentes tipos de violaciones de seguridad informática.

Robert Morris y el primer gusano informático

En 1988, 60 000 ordenadores estaban conectados a Internet, la mayoría de ellos mainframes, minicomputadoras y estaciones de trabajo profesionales. El 2 de noviembre de 1988, muchos comenzaron a ralentizarse debido a que ejecutaban un código malicioso que exigía tiempo de procesador y que se propagaba a otros ordenadores: el primer gusano informático de Internet . [ 195 ] El software fue rastreado hasta Robert Tappan Morris, un estudiante de posgrado de 23 años de la Universidad de Cornell, quien dijo que "quería contar cuántas máquinas estaban conectadas a Internet". [ 195 ]

Laboratorio de Roma

En 1994, piratas informáticos no identificados realizaron más de cien intrusiones en el Laboratorio de Roma , el principal centro de mando e investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Mediante troyanos , los hackers lograron obtener acceso ilimitado a los sistemas de red de Roma y eliminar rastros de sus actividades. Los intrusos consiguieron archivos clasificados, como datos de sistemas de órdenes de tareas aéreas, y además lograron penetrar en las redes conectadas del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA , la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, algunos contratistas de defensa y otras organizaciones del sector privado, haciéndose pasar por un usuario autorizado del centro de Roma. [ 196 ]

Datos de la tarjeta de crédito del cliente de TJX

A principios de 2007, la empresa estadounidense de ropa y artículos para el hogar TJX anunció que había sido víctima de una intrusión no autorizada en sus sistemas informáticos [ 197 ] y que los piratas informáticos habían accedido a un sistema que almacenaba datos sobre transacciones con tarjetas de crédito , tarjetas de débito , cheques y devoluciones de mercancía. [ 198 ]

Ataque de Stuxnet

En 2010, el gusano informático conocido como Stuxnet supuestamente dañó casi una quinta parte de las centrifugadoras nucleares de Irán . [ 199 ] Lo hizo interrumpiendo los controladores lógicos programables (PLC) industriales en un ataque dirigido. Generalmente se cree que fue lanzado por Israel y Estados Unidos para interrumpir el programa nuclear de Irán [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] – aunque ninguno lo ha admitido públicamente.

Revelaciones sobre vigilancia global

In early 2013, documents provided by Edward Snowden were published by The Washington Post and The Guardian[204][205] exposing the massive scale of NSA global surveillance. There were also indications that the NSA may have inserted a backdoor in a NIST standard for encryption.[206] This standard was later withdrawn due to widespread criticism.[207] The NSA additionally were revealed to have tapped the links between Google's data centers.[208]

Target and Home Depot breaches

A Ukrainian hacker known as Rescator broke into Target Corporation computers in 2013, stealing roughly 40 million credit cards,[209] and then Home Depot computers in 2014, stealing between 53 and 56 million credit card numbers.[210] Warnings were delivered at both corporations, but ignored; physical security breaches using self checkout machines are believed to have played a large role. "The malware utilized is absolutely unsophisticated and uninteresting," says Jim Walter, director of threat intelligence operations at security technology company McAfee – meaning that the heists could have easily been stopped by existing antivirus software had administrators responded to the warnings. The size of the thefts has resulted in major attention from state and Federal United States authorities and the investigation is ongoing.

Office of Personnel Management data breach

In April 2015, the Office of Personnel Managementdiscovered it had been hacked more than a year earlier in a data breach, resulting in the theft of approximately 21.5 million personnel records handled by the office.[211] The Office of Personnel Management hack has been described by federal officials as among the largest breaches of government data in the history of the United States.[212] Data targeted in the breach included personally identifiable information such as Social Security numbers, names, dates and places of birth, addresses, and fingerprints of current and former government employees as well as anyone who had undergone a government background check.[213][214] It is believed the hack was perpetrated by Chinese hackers.[215]

violación de Ashley Madison

En julio de 2015, un grupo de hackers conocido como The Impact Team logró vulnerar el sitio web de relaciones extramatrimoniales Ashley Madison, creado por Avid Life Media. El grupo afirmó haber robado no solo datos de la empresa, sino también datos de los usuarios. Tras la vulneración, The Impact Team filtró correos electrónicos del director ejecutivo de la empresa para demostrar su punto y amenazó con filtrar los datos de los clientes si el sitio web no se cerraba definitivamente. [ 216 ] Cuando Avid Life Media no cerró el sitio, el grupo publicó dos archivos comprimidos más, uno de 9,7 GB y el segundo de 20 GB. Tras la segunda filtración de datos, el director ejecutivo de Avid Life Media, Noel Biderman, dimitió; pero el sitio web siguió funcionando.

Ataque de ransomware Colonial Pipeline

En junio de 2021, el ciberataque paralizó el mayor oleoducto de Estados Unidos y provocó escasez en toda la costa este. [ 217 ]

Las cuestiones jurídicas internacionales de los ciberataques son complejas. No existe una base global de normas comunes para juzgar y, en última instancia, castigar los ciberdelitos y a los ciberdelincuentes. Incluso cuando las empresas o agencias de seguridad localizan al ciberdelincuente responsable de la creación de un determinado malware o un ciberataque, a menudo las autoridades locales no pueden actuar por falta de leyes que permitan su enjuiciamiento. [ 218 ] [ 219 ] Demostrar la autoría de los ciberdelitos y ciberataques también supone un gran problema para todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley. « Los virus informáticos se trasladan de un país a otro, de una jurisdicción a otra, moviéndose por todo el mundo, aprovechando que no tenemos la capacidad de controlar globalmente este tipo de operaciones. Por lo tanto, Internet es como si alguien hubiera regalado billetes de avión a todos los ciberdelincuentes del mundo». [ 218 ] El uso de técnicas como DNS dinámico , fast flux y servidores a prueba de balas aumenta la dificultad de la investigación y la aplicación de la ley.

Papel del gobierno

El papel del gobierno es establecer regulaciones para obligar a las empresas y organizaciones a proteger sus sistemas, infraestructura e información de cualquier ciberataque, pero también proteger su propia infraestructura nacional, como la red eléctrica nacional . [ 220 ]

El papel regulador del gobierno en el ciberespacio es complejo. Para algunos, el ciberespacio se concebía como un espacio virtual que debía permanecer libre de la intervención gubernamental, como se observa en muchos de los debates actuales sobre blockchain y bitcoin desde una perspectiva libertaria . [ 221 ]

Muchos funcionarios gubernamentales y expertos opinan que el gobierno debería hacer más y que existe una necesidad crucial de mejorar la regulación, principalmente debido a la incapacidad del sector privado para resolver eficazmente el problema de la ciberseguridad. R. Clarke afirmó durante un panel de discusión en la Conferencia de Seguridad RSA en San Francisco que cree que "la industria solo responde cuando se amenaza con la regulación. Si la industria no responde (a la amenaza), hay que cumplirla". [ 222 ] Por otro lado, los ejecutivos del sector privado coinciden en que son necesarias mejoras, pero creen que la intervención gubernamental afectaría su capacidad para innovar de manera eficiente. Daniel R. McCarthy analizó esta colaboración público-privada en ciberseguridad y reflexionó sobre el papel de la ciberseguridad en la constitución más amplia del orden político. [ 223 ]

El 22 de mayo de 2020, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró su segunda reunión informal sobre ciberseguridad para centrarse en los desafíos cibernéticos para la paz internacional . Según el Secretario General de la ONU , António Guterres , las nuevas tecnologías se utilizan con demasiada frecuencia para violar derechos. [ 224 ]

acciones internacionales

Existen muchos equipos y organizaciones diferentes, entre ellos:

Europe

On 14 April 2016, the European Parliament and the Council of the European Union adopted the General Data Protection Regulation (GDPR). The GDPR, which came into force on 25 May 2018, grants individuals within the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA) the right to the protection of personal data. The regulation requires that any entity that processes personal data incorporate data protection by design and by default. It also requires that certain organizations appoint a Data Protection Officer (DPO).

The IT Security Association TeleTrusT exist in Germany since June 1986, which is an international competence network for IT security.

National actions

To protect national network and system security, many countries have established strategies and staffing for computer emergency response teams, proactive cyber defence, and cyber threat intelligence. National policy actions typically include cybersecurity regulations and information security standards.

Canada

Since 2010, Canada has had a cyber security strategy.[230][231] This functions as a counterpart document to the National Strategy and Action Plan for Critical Infrastructure.[232] The strategy has three main pillars: securing government systems, securing vital private cyber systems, and helping Canadians to be secure online.[231][232] There is also a Cyber Incident Management Framework to provide a coordinated response in the event of a cyber incident.[233][234]

El Centro Canadiense de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CCIRC) es responsable de mitigar y responder a las amenazas a la infraestructura crítica y los sistemas cibernéticos de Canadá. Brinda apoyo para mitigar las amenazas cibernéticas, asistencia técnica para responder y recuperarse de ataques cibernéticos dirigidos, y proporciona herramientas en línea para los miembros de los sectores de infraestructura crítica de Canadá. [ 235 ] Publica boletines periódicos de ciberseguridad [ 236 ] y opera una herramienta de denuncia en línea donde individuos y organizaciones pueden reportar un incidente cibernético. [ 237 ]

Para informar al público en general sobre cómo protegerse en línea, Seguridad Pública de Canadá se ha asociado con STOP.THINK.CONNECT, una coalición de organizaciones sin fines de lucro, del sector privado y gubernamentales, [ 238 ] y ha lanzado el Programa de Cooperación en Ciberseguridad. [ 239 ] [ 240 ] También administran el portal GetCyberSafe para los ciudadanos canadienses y el Mes de Concientización sobre Ciberseguridad durante octubre. [ 241 ]

Seguridad Pública de Canadá tiene previsto comenzar una evaluación de la estrategia de ciberseguridad de Canadá a principios de 2015. [ 232 ]

Australia

El gobierno federal australiano anunció una inversión de 18,2 millones de dólares para fortalecer la resiliencia en ciberseguridad de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y mejorar su capacidad de respuesta ante las ciberamenazas. Este respaldo financiero es un componente integral de la Estrategia Australiana de Ciberseguridad 2023-2030. [ 242 ] Se destinará una importante partida de 7,2 millones de dólares al establecimiento de un programa voluntario de evaluación de la salud cibernética, que facilitará a las empresas la realización de una autoevaluación integral y personalizada de sus competencias en ciberseguridad.

Esta evaluación de salud vanguardista sirve como herramienta de diagnóstico, permitiendo a las empresas determinar la solidez de las regulaciones de ciberseguridad de Australia. [ 243 ] Además, les brinda acceso a un repositorio de recursos y materiales educativos, fomentando la adquisición de las habilidades necesarias para una postura de ciberseguridad más sólida. Esta iniciativa pionera fue presentada conjuntamente por la Ministra de Ciberseguridad, Clare O'Neil, y la Ministra de Pequeñas Empresas, Julie Collins . [ 244 ]

Hong Kong

El proyecto de ley de protección de infraestructuras críticas (sistemas informáticos) de Hong Kong (el “Proyecto de Ley”) fue aprobado por el Consejo Legislativo el 19 de marzo de 2025, con el propósito de “establecer requisitos legales para las organizaciones designadas como operadores de infraestructuras críticas”. [ 245 ] Para defender la economía y la seguridad pública contra las amenazas cibernéticas de interrupción grave, la nueva Ordenanza de protección de infraestructuras críticas (sistemas informáticos) de Hong Kong (Cap. 653) (la Ordenanza), junto con sus directrices del Código de Prácticas (CoP) para los guardianes en la primera línea de defensa, entró en vigor el 1 de enero de 2026. [ 246 ]

India

Algunas disposiciones sobre ciberseguridad se han incorporado a las normas elaboradas en virtud de la Ley de Tecnologías de la Información de 2000. [ 247 ]

La Política Nacional de Ciberseguridad 2013 es un marco normativo del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) que busca proteger la infraestructura pública y privada de los ciberataques y salvaguardar la información, como la información personal (de los usuarios de internet), la información financiera y bancaria y los datos soberanos. CERT-In es el organismo coordinador que monitorea las ciberamenazas en el país. Asimismo, se creó el puesto de Coordinador Nacional de Ciberseguridad en la Oficina del Primer Ministro (PMO) .

La Ley de Sociedades Anónimas de la India de 2013 también introdujo la legislación cibernética y las obligaciones de ciberseguridad para los directores indios. Algunas disposiciones sobre ciberseguridad se incorporaron a las normas elaboradas en virtud de la Actualización de la Ley de Tecnologías de la Información de 2000 en 2013. [ 248 ]

Corea del Sur

Tras los ciberataques ocurridos en la primera mitad de 2013, en los que se vieron comprometidos el gobierno, los medios de comunicación, las cadenas de televisión y los sitios web de los bancos, el gobierno nacional se comprometió a capacitar a 5000 nuevos expertos en ciberseguridad para 2017. El gobierno surcoreano culpó a su homólogo del norte por estos ataques, así como por incidentes ocurridos en 2009, 2011 [ 249 ] y 2012, pero Pyongyang niega las acusaciones. [ 250 ]

Reino Unido

En 2016 se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad como organismo central que supervisa la ciberseguridad en el Reino Unido, como parte del GCHQ . [ 251 ] [ 252 ] El gobierno del Reino Unido publicó una Estrategia Nacional de Ciberseguridad en 2022, asignando 2600 millones de libras esterlinas para la industria, las habilidades y la seguridad nacional. [ 253 ] [ 254 ] Además, la Fuerza Nacional Cibernética , lanzada en 2020, trabaja con el GCHQ y el Ministerio de Defensa y tiene como objetivo «transformar la capacidad del Reino Unido para hacer frente a los adversarios en el ciberespacio, para proteger al país, a su gente y a nuestra forma de vida». [ 255 ]

Estados Unidos

Estrategias y directivas

En 2013, se firmó la orden ejecutiva 13636 , relativa a la mejora de la ciberseguridad de las infraestructuras críticas , lo que impulsó la creación del Marco de Ciberseguridad del NIST .

La estrategia cibernética de 2018 exigía medidas específicas para fortalecer las redes del gobierno estadounidense frente a ataques, como la intrusión de junio de 2015 en la Oficina de Gestión de Personal (OPM) de EE. UU., que comprometió los registros de aproximadamente 4,2 millones de empleados gubernamentales, tanto actuales como antiguos. [ 256 ]

En respuesta al ataque de ransomware Colonial Pipeline, el presidente Joe Biden firmó la Orden Ejecutiva 14028 el 12 de mayo de 2021 para aumentar los estándares de seguridad del software para las ventas al gobierno, reforzar la detección y la seguridad en los sistemas existentes, mejorar el intercambio de información y la capacitación, establecer una Junta de Revisión de Seguridad Cibernética y mejorar la respuesta a incidentes. [ 257 ] [ 258 ]

La administración Biden publicó una estrategia nacional integral de ciberseguridad en 2023. [ 259 ]

Legislación

La Ley de Fraude y Abuso Informático de 1986 prohíbe el acceso no autorizado o el daño a las computadoras protegidas según se define en 18 USC § 1030(e)(2)   .

Servicios estandarizados de pruebas gubernamentales

La Administración de Servicios Generales (GSA) ha estandarizado el servicio de pruebas de penetración como un servicio de soporte preseleccionado, para abordar rápidamente las vulnerabilidades potenciales y detener a los adversarios antes de que afecten a los gobiernos federales, estatales y locales de EE. UU. Estos servicios se conocen comúnmente como Servicios de Ciberseguridad Altamente Adaptables (HACS).

Agencias

El Departamento de Seguridad Nacional cuenta con una división dedicada responsable del sistema de respuesta, el programa de gestión de riesgos y los requisitos de ciberseguridad en los Estados Unidos, denominada División Nacional de Ciberseguridad . [ 260 ] [ 261 ] Esta división alberga las operaciones de US-CERT y el Sistema Nacional de Alerta Cibernética. [ 261 ] El Centro Nacional de Integración de Ciberseguridad y Comunicaciones reúne a las organizaciones gubernamentales responsables de la protección de las redes informáticas y la infraestructura en red. [ 262 ]

La tercera prioridad del FBI es: "Proteger a los Estados Unidos contra los ciberataques y los delitos de alta tecnología" [ 263 ] y, junto con el Centro Nacional de Delitos de Cuello Blanco (NW3C) y la Oficina de Asistencia Judicial (BJA), forman parte del grupo de trabajo interinstitucional, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet , también conocido como IC3. [ 264 ]

Además de sus funciones específicas, el FBI participa junto con organizaciones sin fines de lucro como InfraGard . [ 265 ] [ 266 ]

La Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) opera en la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos . La CCIPS se encarga de investigar los delitos informáticos y los delitos contra la propiedad intelectual , y está especializada en la búsqueda e incautación de pruebas digitales en computadoras y redes . [ 267 ] En 2017, la CCIPS publicó un Marco para un Programa de Divulgación de Vulnerabilidades para Sistemas en Línea para ayudar a las organizaciones a "describir claramente la conducta autorizada de divulgación y descubrimiento de vulnerabilidades, reduciendo así sustancialmente la probabilidad de que dichas actividades descritas resulten en una violación civil o penal de la ley según la Ley de Fraude y Abuso Informático (18 USC § 1030)". [ 268 ]

El Comando Cibernético de los Estados Unidos , también conocido como USCYBERCOM, "tiene la misión de dirigir, sincronizar y coordinar la planificación y las operaciones del ciberespacio para defender y promover los intereses nacionales en colaboración con socios nacionales e internacionales". [ 269 ] No tiene ninguna función en la protección de las redes civiles. [ 270 ] [ 271 ]

El papel de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. en la ciberseguridad consiste en fortalecer la protección de la infraestructura crítica de comunicaciones, ayudar a mantener la fiabilidad de las redes durante desastres, facilitar una rápida recuperación posterior y garantizar que los servicios de emergencia tengan acceso a servicios de comunicación eficaces. [ 272 ]

La Administración de Alimentos y Medicamentos ha emitido directrices para dispositivos médicos, [ 273 ] y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras [ 274 ] se preocupa por la ciberseguridad automotriz. Tras ser criticada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental , [ 275 ] y luego de ataques exitosos a aeropuertos y ataques a aviones, la Administración Federal de Aviación ha destinado fondos para asegurar los sistemas a bordo de los aviones de fabricantes privados y el Sistema de Direccionamiento e Informes de Comunicaciones de Aeronaves . [ 276 ] También se han planteado preocupaciones sobre el futuro Sistema de Transporte Aéreo de Próxima Generación . [ 277 ]

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) emitió la Directiva 8570 en 2004, complementada por la Directiva 8140, que exige a todos los empleados y contratistas del DoD involucrados en funciones y actividades de seguridad de la información obtener y mantener diversas certificaciones de Tecnologías de la Información (TI) de la industria, con el fin de garantizar que todo el personal del DoD involucrado en la defensa de la infraestructura de red tenga niveles mínimos de conocimientos, habilidades y capacidades (CHA) reconocidos por la industria de TI. Andersson y Reimers (2019) informan que estas certificaciones van desde A+ y Security+ de CompTIA hasta CISSP de ICS2.org, etc. [ 278 ]

El equipo de respuesta a emergencias informáticas es el nombre que reciben los grupos de expertos que gestionan incidentes de seguridad informática. En Estados Unidos existen dos organizaciones distintas, aunque colaboran estrechamente.

En el contexto de las centrales nucleares estadounidenses , la Comisión Reguladora Nuclear de EE. UU. (NRC) describe los requisitos de ciberseguridad en virtud de la Parte 73 del Título 10 del Código de Regulaciones Federales (10 CFR Parte 73) , específicamente en la sección 73.54 del Título 10 del Código de Regulaciones Federales ( 10  CFR 73.54) . El documento NEI 08-09 del Instituto de Energía Nuclear , Plan de Ciberseguridad para Reactores de Energía Nuclear , describe un marco integral para la ciberseguridad en la industria de la energía nuclear . [ 280 ]

guerra moderna

Existe una creciente preocupación de que el ciberespacio se convierta en el próximo escenario de guerra. Como escribió Mark Clayton de The Christian Science Monitor en un artículo de 2015 titulado "La nueva carrera armamentística cibernética":

En el futuro, las guerras no solo se librarán con soldados armados o aviones lanzando bombas. También se librarán con un clic del ratón al otro lado del mundo, que activará programas informáticos cuidadosamente diseñados para ser utilizados como armas, capaces de interrumpir o destruir industrias críticas como los servicios públicos, el transporte, las comunicaciones y la energía. Estos ataques también podrían inhabilitar las redes militares que controlan el movimiento de las tropas, la trayectoria de los aviones de combate y el mando y control de los buques de guerra. [ 281 ]

Esto ha dado lugar a nuevos términos como ciberguerra y ciberterrorismo . El Comando Cibernético de los Estados Unidos se creó en 2009 [ 282 ] y muchos otros países tienen fuerzas similares .

Hay algunos críticos que cuestionan si la ciberseguridad es una amenaza tan significativa como se la presenta. [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ]

Carreras profesionales

La ciberseguridad es un campo de TI de rápido crecimiento que se ocupa de reducir el riesgo de que las organizaciones sean pirateadas o sufran filtraciones de datos. [ 286 ] Según una investigación del Enterprise Strategy Group, el 46 % de las organizaciones afirma tener una "escasez problemática" de habilidades en ciberseguridad en 2016, frente al 28 % en 2015. [ 287 ] Organizaciones comerciales, gubernamentales y no gubernamentales emplean a profesionales de la ciberseguridad. Los mayores aumentos en la demanda de trabajadores de ciberseguridad se dan en industrias que gestionan volúmenes crecientes de datos de consumidores, como finanzas, atención médica y comercio minorista. [ 288 ] Sin embargo, el uso del término ciberseguridad es más frecuente en las descripciones de puestos gubernamentales. [ 289 ]

Los títulos y descripciones de puestos de trabajo en ciberseguridad incluyen: [ 290 ]

analista de seguridad
Analiza y evalúa las vulnerabilidades de la infraestructura (software, hardware, redes), investiga utilizando las herramientas y contramedidas disponibles para remediarlas y recomienda soluciones y mejores prácticas. Analiza y evalúa los daños a los datos/infraestructura como resultado de incidentes de seguridad, examina las herramientas y procesos de recuperación disponibles y recomienda soluciones. Verifica el cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad. Puede colaborar en la creación, implementación o gestión de soluciones de seguridad.
Ingeniero de seguridad
Realiza monitoreo de seguridad, análisis de datos y registros, y análisis forense para detectar incidentes de seguridad y gestionar la respuesta ante ellos. Investiga y utiliza nuevas tecnologías y procesos para mejorar las capacidades de seguridad e implementar mejoras. También puede revisar código o aplicar otras metodologías de ingeniería de seguridad .
arquitecto de seguridad
Diseña un sistema de seguridad o componentes principales de un sistema de seguridad, y puede dirigir un equipo de diseño de seguridad que construye un nuevo sistema de seguridad. [ 291 ]
Director de Seguridad de la Información (CISO)
Un puesto de alta dirección responsable de toda la división/personal de seguridad de la información. El puesto puede incluir trabajo técnico práctico. [ 292 ]
Director de Seguridad (CSO)
Puesto directivo de alto nivel responsable de toda la división/personal de seguridad. Se considera necesario crear un puesto de nueva creación debido al aumento de los riesgos de seguridad.
Responsable de Protección de Datos (RPD)
Un DPO tiene la tarea de supervisar el cumplimiento de las leyes de protección de datos (como el RGPD ), las políticas de protección de datos, la sensibilización, la formación y las auditorías. [ 293 ]
Consultor/especialista/inteligencia en seguridad
Títulos amplios que engloban cualquiera o todos los demás roles o títulos encargados de proteger ordenadores, redes, software, datos o sistemas de información contra virus, gusanos, spyware, malware, detección de intrusiones, acceso no autorizado, ataques de denegación de servicio y una lista cada vez mayor de ataques de hackers que actúan a título individual o como parte del crimen organizado o de gobiernos extranjeros.

También hay programas para estudiantes interesados ​​en iniciar una carrera en ciberseguridad. [ 294 ] [ 295 ] Mientras tanto, una opción alternativa para que los profesionales de la seguridad de la información con distintos niveles de experiencia continúen sus estudios es la formación en seguridad en línea, incluyendo seminarios web. [ 296 ] [ 297 ] También hay una amplia gama de cursos disponibles. [ 298 ]

En el Reino Unido, se estableció un conjunto nacional de foros de ciberseguridad, conocidos como UK Cyber ​​Security Forum , respaldados por la estrategia de ciberseguridad del Gobierno [ 299 ] con el fin de fomentar las empresas emergentes y la innovación y abordar la brecha de habilidades [ 300 ] identificada por el Gobierno del Reino Unido .

En Singapur, la Agencia de Ciberseguridad ha publicado el Marco de Competencias de Ciberseguridad para Tecnología Operativa (OTCCF) de Singapur. Este marco define los roles emergentes en ciberseguridad dentro de la tecnología operativa. El OTCCF fue respaldado por la Autoridad de Desarrollo de Medios de Información y Comunicación (IMDA). Describe los diferentes puestos de trabajo en ciberseguridad para la tecnología operativa, así como las habilidades técnicas y las competencias básicas necesarias. También presenta las diversas trayectorias profesionales disponibles, incluyendo oportunidades de ascenso vertical y lateral. [ 301 ]

Terminología

A continuación se explican los siguientes términos utilizados en relación con la seguridad informática:

Las técnicas criptográficas consisten en transformar la información, cifrándola, de modo que resulte ilegible durante la transmisión. El destinatario previsto puede descifrar el mensaje; idealmente, los intrusos no pueden.
  • El cifrado se utiliza para proteger la confidencialidad de un mensaje. Los algoritmos criptográficamente seguros están diseñados para que cualquier intento práctico de descifrarlos sea inviable. Los algoritmos de clave simétrica son adecuados para el cifrado masivo mediante claves compartidas , y el cifrado de clave pública mediante certificados digitales puede proporcionar una solución práctica al problema de la comunicación segura cuando no se comparte una clave previamente.
  • El software de seguridad de endpoints ayuda a las redes a prevenir la infección por malware y el robo de datos en los puntos de entrada de la red, que se vuelven vulnerables debido a la prevalencia de dispositivos potencialmente infectados como computadoras portátiles, dispositivos móviles y unidades USB. [ 304 ]
  • Los firewalls actúan como un sistema de control entre redes, permitiendo únicamente el tráfico que cumple con las reglas definidas. Suelen incluir registros detallados y pueden incorporar funciones de detección y prevención de intrusiones . Son prácticamente universales entre las redes locales de las empresas e Internet, pero también pueden utilizarse internamente para imponer reglas de tráfico entre redes si se configura la segmentación de red .
  • Un hacker es alguien que busca vulnerar las defensas y explotar las vulnerabilidades de un sistema o red informática.
  • Los honeypots son ordenadores que se dejan intencionadamente vulnerables a los ataques de los piratas informáticos. Se pueden utilizar para detectar a los piratas informáticos e identificar sus técnicas.
  • Los sistemas de detección de intrusiones son dispositivos o aplicaciones de software que supervisan redes o sistemas en busca de actividades maliciosas o violaciones de políticas.
  • Un microkernel es un enfoque para el diseño de sistemas operativos que ejecuta solo la cantidad mínima de código en el nivel más privilegiado, y ejecuta otros elementos del sistema operativo, como controladores de dispositivos, pilas de protocolos y sistemas de archivos, en el espacio de usuario , más seguro y con menos privilegios .
  • Haciendo ping . La aplicación estándar de ping permite comprobar si una dirección IP está en uso. Si lo está, los atacantes pueden intentar un escaneo de puertos para detectar qué servicios están expuestos.
  • Un escaneo de puertos se utiliza para sondear una dirección IP en busca de puertos abiertos con el fin de identificar los servicios y aplicaciones de red accesibles.
  • Un registrador de pulsaciones de teclas es un programa espía que captura y almacena silenciosamente cada tecla que un usuario escribe en el teclado del ordenador.
  • La ingeniería social consiste en el uso del engaño para manipular a las personas con el fin de vulnerar la seguridad.
  • Las bombas lógicas son un tipo de malware que se añade a un programa legítimo y permanece inactivo hasta que se activa por un evento específico.
  • Un unikernel es un programa informático que se ejecuta en un sistema operativo minimalista donde solo se permite la ejecución de una única aplicación (a diferencia de un sistema operativo de propósito general, donde pueden ejecutarse muchas aplicaciones simultáneamente). Este enfoque para minimizar la superficie de ataque se adopta principalmente en entornos de nube , donde el software se implementa en máquinas virtuales .
  • La seguridad de confianza cero significa que, por defecto, no se confía en nadie, ni dentro ni fuera de la red, y se requiere verificación de todos aquellos que intenten acceder a los recursos de la red.

Historia

Desde la llegada de Internet y con la transformación digital iniciada en los últimos años, la noción de ciberseguridad se ha convertido en un tema familiar tanto en nuestra vida profesional como personal. La ciberseguridad y las ciberamenazas han estado presentes de forma constante durante los últimos 60 años de cambio tecnológico. En las décadas de 1970 y 1980, la seguridad informática se limitaba principalmente al ámbito académico hasta la aparición de Internet, donde, con el aumento de la conectividad, los virus informáticos y las intrusiones en la red comenzaron a proliferar. Tras la propagación de virus en la década de 1990, la década de 2000 marcó la institucionalización de ataques organizados como la denegación de servicio distribuida . [ 305 ] Esto condujo a la formalización de la ciberseguridad como disciplina profesional. [ 306 ]

La sesión de abril de 1967 organizada por Willis Ware en la Conferencia Conjunta de Computación de Primavera , y la posterior publicación del Informe Ware , fueron momentos fundamentales en la historia del campo de la seguridad informática. [ 307 ] El trabajo de Ware abarcó la intersección de preocupaciones materiales, culturales, políticas y sociales. [ 307 ]

Una publicación del NIST de 1977 [ 308 ] introdujo la tríada CIA de confidencialidad, integridad y disponibilidad como una forma clara y sencilla de describir los objetivos clave de seguridad. [ 309 ] Si bien sigue siendo relevante, desde entonces se han propuesto muchos marcos más elaborados. [ 310 ] [ 311 ]

Sin embargo, en las décadas de 1970 y 1980, no existían amenazas informáticas graves, ya que las computadoras e internet aún se encontraban en sus primeras etapas de desarrollo y las amenazas a la seguridad eran fácilmente identificables. Con mayor frecuencia, las amenazas provenían de empleados malintencionados que obtenían acceso no autorizado a documentos y archivos confidenciales. Si bien el malware y las brechas de seguridad en la red existían durante los primeros años, no se utilizaban con fines lucrativos. En la segunda mitad de la década de 1970, empresas informáticas consolidadas como IBM comenzaron a ofrecer sistemas comerciales de control de acceso y software de seguridad informática. [ 312 ]

Uno de los primeros ejemplos de un ataque a una red informática fue el gusano informático Creeper , escrito por Bob Thomas en BBN , que se propagó a través de ARPANET en 1971. [ 313 ] El programa era puramente experimental y no contenía ninguna carga útil maliciosa. Un programa posterior, Reaper, fue creado por Ray Tomlinson en 1972 y se utilizó para destruir Creeper. [ 314 ]

Entre septiembre de 1986 y junio de 1987, un grupo de hackers alemanes llevó a cabo el primer caso documentado de ciberespionaje. [ 315 ] El grupo pirateó las redes de contratistas de defensa estadounidenses, universidades y bases militares, y vendió la información recopilada al KGB soviético. El grupo estaba liderado por Markus Hess , quien fue arrestado el 29 de junio de 1987. Fue condenado por espionaje (junto con dos co-conspiradores) el 15 de febrero de 1990.

En 1988, uno de los primeros gusanos informáticos, llamado gusano Morris , se distribuyó a través de Internet. Obtuvo una atención significativa por parte de los principales medios de comunicación. [ 316 ]

Netscape comenzó a desarrollar el protocolo SSL , poco después de que el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación (NCSA) lanzara Mosaic 1.0, el primer navegador web, en 1993. [ 317 ] [ 318 ] Netscape tenía lista la versión 1.0 de SSL en 1994, pero nunca se lanzó al público debido a muchas vulnerabilidades de seguridad graves. [ 317 ] Sin embargo, en 1995, Netscape lanzó la versión 2.0. [ 319 ]

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) es responsable de la protección de los sistemas de información de EE. UU. y también de la recopilación de inteligencia extranjera. [ 320 ] La agencia analiza el software y las configuraciones de sistemas de uso común para encontrar fallas de seguridad, que puede utilizar con fines ofensivos contra los competidores de Estados Unidos. [ 321 ]

Los contratistas de la NSA crearon y vendieron herramientas de ataque de "clic y disparo" a agencias estadounidenses y aliados cercanos, pero finalmente, estas herramientas llegaron a manos de adversarios extranjeros. [ 322 ] En 2016, las propias herramientas de pirateo de la NSA fueron pirateadas, y Rusia y Corea del Norte las utilizaron. [ 323 ] Empleados y contratistas de la NSA han sido reclutados con altos salarios por adversarios ansiosos por competir en la guerra cibernética . [ 324 ] En 2007, Estados Unidos e Israel comenzaron a explotar fallas de seguridad en el sistema operativo Microsoft Windows para atacar y dañar equipos utilizados en Irán para refinar materiales nucleares. Irán respondió invirtiendo fuertemente en su propia capacidad de guerra cibernética, que comenzó a utilizar contra Estados Unidos. [ 321 ]

académicos destacados

Véase también

Referencias

  1. Schatz, Daniel; Bashroush, Rabih; Wall, Julie (2017). "Hacia una definición más representativa de la ciberseguridad" . Journal of Digital Forensics, Security and Law . 12 (2). ISSN 1558-7215 . 
  2. Seguridad informática en la Encyclopædia Britannica
  3. Tate, Nick (7 de mayo de 2013). "Reliance supone el fin del camino para los aficionados a las TIC" . The Australian .
  4. Kianpour, Mazaher; Kowalski, Stewart; Øverby, Harald (2021). "Comprensión sistemática de la economía de la ciberseguridad: una revisión" . Sustainability . 13 (24) 13677. Bibcode : 2021Sust...1313677K . doi : 10.3390/su132413677 . hdl : 11250/2978306 . ISSN 2071-1050 . 
  5. Stevens, Tim (11 de junio de 2018). «Ciberseguridad global: nuevas direcciones en teoría y métodos» (PDF) . Politics and Governance . 6 (2): 1– 4. doi : 10.17645/pag.v6i2.1569 . Archivado (PDF) del original el 4 de septiembre de 2019.
  6. "Acerca del programa CVE" . www.cve.org . Consultado el 12 de abril de 2023 .
  7. Zlatanov, Nikola (3 de diciembre de 2015). Desafíos de la seguridad informática y la seguridad móvil . Conferencia de Seguridad Tecnológica. En: San Francisco, CA.
  8. "Ghidra" . nsa.gov . 1 de agosto de 2018. Archivado del original el 15 de agosto de 2020. Consultado el 17 de agosto de 2020 .
  9. Larabel, Michael (28 de diciembre de 2017). "Syzbot: Google realiza pruebas de fuzzing continuas en el kernel de Linux" . www.phoronix.com/ . Consultado el 25 de marzo de 2021 .
  10. 1 2 3 "Ataques cibernéticos a las PYMES: estadísticas actuales y cómo prevenirlos" . crowdstrike.com . Consultado el 30 de noviembre de 2023 .
  11. 1 2 "Encuesta sobre violaciones de seguridad cibernética 2023" . GOV.UK. Consultado el 30 de noviembre de 2023 .
  12. 1 2 "Cómo funcionan los ciberataques" . www.ncsc.gov.uk. Consultado el 30 de noviembre de 2023 .
  13. "¿Qué es un ataque de puerta trasera? Definición y prevención | NordVPN" . nordvpn.com . 30 de noviembre de 2023. Consultado el 3 de enero de 2024 .
  14. 1 2 "¿Qué es un ataque de puerta trasera?" . McAfee . 4 de diciembre de 2023 . Consultado el 4 de diciembre de 2023 .
  15. ^ " Guía de denegación de servicio (DoS)" . www.ncsc.gov.uk. ​16 de marzo de 2016 . Consultado el 4 de diciembre de 2023 .
  16. "Seguridad informática" . www.interelectronix.com . Consultado el 30 de noviembre de 2023 .
  17. 1 2 "¿Qué es un ataque DMA? Análisis y mitigación" . Kroll . Consultado el 4 de diciembre de 2023 .
  18. 1 2 "¿Qué son los ataques de escucha clandestina?" . Fortinet . Consultado el 5 de diciembre de 2023 .
  19. York, Dan (2010). "Escuchas y modificación". Los siete ataques más letales a las comunicaciones unificadas . págs. 41–69 . doi : 10.1016/B978-1-59749-547-9.00003-X . ISBN  978-1-59749-547-9.
  20. "¿Qué son los ataques de escucha clandestina y cómo prevenirlos?" . Verizon Enterprise . Consultado el 5 de diciembre de 2023 .
  21. 1 2 3 4 5 6 "¿Qué es el malware? | IBM" . www.ibm.com . 14 de abril de 2022. Consultado el 6 de diciembre de 2023 .
  22. Bendovschi, Andreea (2015). "Ciberataques: tendencias, patrones y contramedidas de seguridad" . Procedia Economics and Finance . 28 : 24–31 . doi : 10.1016/S2212-5671(15)01077-1 .
  23. "¿Qué es el malware?" . McAfee . Consultado el 30 de noviembre de 2023 .
  24. 1 2 "¿Qué es un ataque de intermediario y cómo puedo proteger mi organización?" . verizon.com .
  25. "Los ataques multivectoriales exigen protección multivectorial" . Alerta MSSP . 24 de julio de 2017.
  26. Millman, Renee (15 de diciembre de 2017). "Nuevo malware polimórfico evade tres cuartas partes de los escáneres antivirus" . SC Magazine UK . Archivado del original el 14 de junio de 2018. Recuperado el 13 de julio de 2018 .
  27. 1 2 3 Tounsi, Wiem (15 de mayo de 2019), "¿Qué es la inteligencia sobre amenazas cibernéticas y cómo está evolucionando?" , en Tounsi, Wiem (ed.), Cibervigilancia y confianza digital (1.ª ed.), Wiley, pp. 1–49 , doi : 10.1002/9781119618393.ch1 , ISBN   978-1-78630-448-3, S2CID 187294508 , consultado el 6 de diciembre de 2023 
  28. "Identificación de intentos de phishing" . Caso. Archivado del original el 13 de septiembre de 2015. Consultado el 4 de julio de 2016 .
  29. "Protéjase del phishing – Soporte técnico de Microsoft" . support.microsoft.com . Consultado el 6 de diciembre de 2023 .
  30. Lazarus, Ari (23 de febrero de 2018). "Los estafadores envían facturas falsas" . Información para el consumidor . Consultado el 17 de febrero de 2020 .
  31. "Seguridad del correo electrónico" . Trellix . 17 de mayo de 2022. Archivado del original el 22 de mayo de 2022. Consultado el 24 de octubre de 2022 .
  32. 1 2 3 4 "¿Qué es la escalada de privilegios? – CrowdStrike" . crowdstrike.com . Consultado el 7 de diciembre de 2023 .
  33. Spence, Aaron; Bangay, Shaun (junio de 2022). "Seguridad más allá de la ciberseguridad: ataques de canal lateral contra sistemas no cibernéticos y sus contramedidas" . International Journal of Information Security . 21 (3): 437– 453. doi : 10.1007/s10207-021-00563-6 . ISSN 1615-5262 . 
  34. Arcos Sergio. "Ingeniería social" (PDF) . upc.edu . Archivado (PDF) del original el 3 de diciembre de 2013. Recuperado el 16 de abril de 2019 .
  35. Scannell, Kara (24 de febrero de 2016). "La estafa de correos electrónicos de directores ejecutivos cuesta a las empresas 2.000 millones de dólares" . Financial Times . N.º 25 de febrero de 2016. Archivado del original el 23 de junio de 2016. Consultado el 7 de mayo de 2016 . 
  36. "Los Bucks filtran información fiscal de jugadores y empleados como resultado de una estafa por correo electrónico" . Associated Press. 20 de mayo de 2016. Archivado del original el 20 de mayo de 2016. Consultado el 20 de mayo de 2016 .
  37. "¿Qué es el Spoofing? – Definición de Techopedia" . techopedia.com . Archivado del original el 30 de junio de 2016. Consultado el 16 de enero de 2022 .
  38. Butterfield, Andrew; Ngondi, Gerard Ekembe, eds. (21 de enero de 2016). «spoofing» . A Dictionary of Computer Science . Oxford University Press. doi : 10.1093/acref/9780199688975.001.0001 . ISBN 978-0-19-968897-5Consultado el 8 de octubre de 2017 .
  39. Marcel, Sébastien; Nixon, Mark; Li, Stan, eds. (2014). Manual de protección contra la suplantación de identidad biométrica: biometría confiable frente a ataques de suplantación de identidad . Avances en visión por computadora y reconocimiento de patrones. Londres: Springer. doi : 10.1007/978-1-4471-6524-8 . ISBN 978-1-4471-6524-8. ISSN 2191-6594 . LCCN 2014942635 . S2CID 27594864 .   
  40. "De 80 a 0 en menos de 5 segundos: Falsificación de los signos vitales de un paciente" . www.trellix.com . Archivado del original el 30 de noviembre de 2024. Consultado el 9 de febrero de 2023 .
  41. Gallagher, Sean (14 de mayo de 2014). "Fotos de una fábrica de "actualizaciones" de la NSA muestran cómo se implanta un router Cisco" . Ars Technica . Archivado del original el 4 de agosto de 2014. Recuperado el 3 de agosto de 2014 .
  42. 1 2 Inteligencia, Amenaza de Microsoft (11 de noviembre de 2021). "Aumento del contrabando de HTML: Técnica de cargador altamente evasiva cada vez más utilizada en malware bancario y ataques dirigidos" . Blog de seguridad de Microsoft . Consultado el 7 de diciembre de 2023 .
  43. "Archivos o información ofuscados: contrabando de HTML, subtécnica T1027.006 – Enterprise | MITRE ATT&CK®" . attack.mitre.org . Consultado el 22 de febrero de 2023 .
  44. Lim, Joo S.; Chang, Shanton; Maynard, Sean; Ahmad, Atif (2009). "Explorando la relación entre la cultura organizacional y la cultura de seguridad de la información" . Actas de la 7.ª Conferencia Australiana de Gestión de la Seguridad de la Información . Instituto de Investigación en Seguridad (SRI), Universidad Edith Cowan. doi : 10.4225/75/57B4065130DEF .
  45. Reimers, Karl; Andersson, David (2017). Seguridad de la red en la educación postsecundaria: el desafío del usuario final y las amenazas en evolución . Actas de ICERI2017. Vol. 1. IATED. págs. 1787–1796 . doi : 10.21125/iceri.2017.0554 . ISBN   978-84-697-6957-7ISSN 2340-1095 
  46. Informe de investigaciones de filtraciones de datos de Verizon 2020 (PDF) . verizon.com (Informe). Archivado (PDF) del original el 19 de mayo de 2020. Consultado el 17 de septiembre de 2021 .
  47. 1 2 3 Schlienger, Thomas; Teufel, Stephanie (2003). "Cultura de seguridad de la información: del análisis al cambio". South African Computer Journal . 31 : 46–52 . hdl : 10520/EJC27949 .
  48. Glosario de seguridad en Internet . IETF . doi : 10.17487/RFC2828 . RFC 2828 .
  49. "Instrucción CNSS n.° 4009" (PDF) . 26 de abril de 2010. Archivado del original (PDF) el 27 de febrero de 2012.
  50. "Glosario de InfosecToday" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 20 de noviembre de 2014.
  51. "Principios de diseño de ciberseguridad" . www.ncsc.gov.uk. 21 de mayo de 2019. Consultado el 11 de diciembre de 2023 .
  52. 1 2 "Cómo piensa el NCSC sobre la arquitectura de seguridad" . www.ncsc.gov.uk. 5 de abril de 2018. Consultado el 18 de diciembre de 2023 .
  53. "Arquitectura y diseño de sistemas seguros" . Consejo de Ciberseguridad del Reino Unido . 2024. Consultado el 4 de enero de 2024 .
  54. "Arquitectura de seguridad – Glosario | CSRC" . csrc.nist.gov . Consultado el 18 de diciembre de 2023 .
  55. Jannsen, Cory. "Arquitectura de seguridad" . Techopedia . Janalta Interactive Inc. Archivado del original el 3 de octubre de 2014. Consultado el 9 de octubre de 2014 .
  56. 1 2 Oppliger, Rolf (1 de mayo de 1997). "Seguridad en Internet: cortafuegos y más allá" . Communications of the ACM . 40 (5): 92– 102. doi : 10.1145/253769.253802 . ISSN 0001-0782 . 
  57. "Cómo aumentar la concienciación sobre ciberseguridad" . ISACA . Consultado el 25 de febrero de 2023 .
  58. Woodie, Alex (9 de mayo de 2016). "Por qué ONI podría ser nuestra mejor esperanza para la ciberseguridad ahora" . Archivado del original el 20 de agosto de 2016. Recuperado el 13 de julio de 2016 .
  59. Walkowski, Debbie (9 de julio de 2019). "¿Qué es la tríada de la CIA?" . F5 Labs . Recuperado el 25 de febrero de 2020 .
  60. "Conocer el valor de los activos de datos es crucial para la gestión del riesgo de ciberseguridad | SecurityWeek.com" . www.securityweek.com . 3 de diciembre de 2018. Consultado el 25 de febrero de 2020 .
  61. Foreman, Park (2009). Gestión de vulnerabilidades . Boca Raton, Florida: Auerbach Publications. pág. 1. ISBN  978-1-4398-0150-5.
  62. Johnson, A. (2018). CCNA Cybersecurity Operations Companion Guide . Cisco Press. ISBN 978-0-13-516624-6.
  63. Calder, Alan; Williams, Geraint (2014). PCI DSS: Guía de bolsillo (3.ª ed.). IT Governance Limited. ISBN  978-1-84928-554-4. escaneos de vulnerabilidades de la red al menos trimestralmente y después de cualquier cambio significativo en la red
  64. Harrison, J. (2003). Verificación formal en Intel . 18.º Simposio Anual IEEE de Lógica en Ciencias de la Computación, 2003. Actas. págs. 45–54 . doi : 10.1109/LICS.2003.1210044 . ISBN  978-0-7695-1884-8. S2CID 44585546 . 
  65. Umrigar, Zerksis D.; Pitchumani, Vijay (1983). Verificación formal de un diseño de hardware en tiempo real . Actas de la DAC '83, Actas de la 20.ª Conferencia de Automatización del Diseño. IEEE Press. págs. 221–227 . ISBN  978-0-8186-0026-5.
  66. "Especificación formal abstracta de la API seL4/ARMv6" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 21 de mayo de 2015. Recuperado el 19 de mayo de 2015 .
  67. Baumann, Christoph; Beckert, Bernhard; Blasum, Holger; Bormer, Thorsten. ¿ Ingredientes de la corrección de un sistema operativo? Lecciones aprendidas en la verificación formal de PikeOS (PDF) . Embedded World Conference, Núremberg, Alemania. Archivado del original (PDF) el 19 de julio de 2011.
  68. Ganssle, Jack. "Cómo hacerlo bien" . Archivado del original el 4 de mayo de 2013.
  69. "Todo lo que necesitas para una carrera como analista SOC" . www.cybersecurityjobsite.com . Consultado el 19 de diciembre de 2023 .
  70. CISM, John Rittinghouse PhD; CISM, William M. Hancock PhD CISSP (2 de octubre de 2003). Manual de operaciones de ciberseguridad . Digital Press. págs. 436–437 . ISBN  978-0-08-053018-5Consultado el 4 de septiembre de 2025 .
  71. "Activar la verificación en dos pasos (2SV)" . www.ncsc.gov.uk. 17 de diciembre de 2018. Consultado el 19 de diciembre de 2023 .
  72. "Ya está disponible la formación en ciberseguridad del NCSC para el personal" . www.ncsc.gov.uk. 14 de abril de 2021. Consultado el 19 de diciembre de 2023 .
  73. Treglia, J.; Delia, M. (2017). Inoculación en Ciberseguridad . Conferencia de Ciberseguridad del Estado de Nueva York, Centro de Convenciones Empire State Plaza, Albany, NY, 3-4 de junio.
  74. "¿Qué es un dongle de licencia?" . www.revenera.com . Consultado el 12 de junio de 2024 .
  75. "Autenticación basada en tokens" . SafeNet.com. Archivado del original el 20 de marzo de 2014. Consultado el 20 de marzo de 2014 .
  76. "Bloquea y protege tu PC con Windows" . TheWindowsClub.com. 10 de febrero de 2010. Archivado del original el 20 de marzo de 2014. Consultado el 20 de marzo de 2014 .
  77. Greene, James (2012). "Tecnología de ejecución confiable de Intel: Libro blanco" (PDF) . Intel Corporation. Archivado (PDF) del original el 11 de junio de 2014. Recuperado el 18 de diciembre de 2013 .
  78. "SafeNet ProtectDrive 8.4" . SCMagazine.com . 4 de octubre de 2008. Archivado del original el 20 de marzo de 2014. Consultado el 20 de marzo de 2014 .
  79. "Discos duros seguros: Proteja sus datos" . PCMag.com. 11 de mayo de 2009. Archivado del original el 21 de junio de 2017.
  80. Souppaya, Murugiah P.; Scarfone, Karen (2013). "Directrices para la gestión de la seguridad de los dispositivos móviles en la empresa" . Instituto Nacional de Estándares y Tecnología . Publicación especial (NIST SP). Gaithersburg, MD. doi : 10.6028/NIST.SP.800-124r1 .
  81. "Estadísticas de control de acceso: tendencias y perspectivas" . 23 de febrero de 2024. Consultado el 26 de abril de 2024 .
  82. "Olvídese de los documentos de identidad, use su teléfono como credenciales" . Fox Business Network . 4 de noviembre de 2013. Archivado del original el 20 de marzo de 2014. Consultado el 20 de marzo de 2014 .
  83. "Protecciones de acceso directo a memoria para ordenadores Mac" . Apple . Consultado el 16 de noviembre de 2022 .
  84. "Uso de IOMMU para la protección DMA en el firmware UEFI" (PDF) . Intel Corporation. Archivado (PDF) del original el 9 de diciembre de 2021. Recuperado el 16 de noviembre de 2022 .
  85. Babaei, Armin; Schiele, Gregor; Zohner, Michael (26 de julio de 2022). "Arquitectura de seguridad reconfigurable (RESA) basada en PUF para dispositivos IoT basados ​​en FPGA" . Sensors . 22 (15): 5577. Bibcode : 2022Senso..22.5577B . doi : 10.3390/ s22155577 . ISSN 1424-8220 . PMC 9331300. PMID 35898079 .   
  86. Hassija, Vikas; Chamola, Vinay; Gupta, Vatsal; Jain, Sarthak; Guizani, Nadra (15 de abril de 2021). "Un estudio sobre la seguridad de la cadena de suministro: áreas de aplicación, amenazas de seguridad y arquitecturas de soluciones". IEEE Internet of Things Journal . 8 (8): 6222– 6246. Bibcode : 2021IITJ....8.6222H . doi : 10.1109/JIOT.2020.3025775 . ISSN 2327-4662 . S2CID 226767829 .  
  87. "El sistema operativo más seguro: ¿Cuál es el sistema operativo más seguro disponible?" . Tech.co . Consultado el 19 de diciembre de 2023 .
  88. Sanghavi, Alok (21 de mayo de 2010). "¿Qué es la verificación formal?". EE Times_Asia .
  89. Ferraiolo, DF y Kuhn, DR (octubre de 1992). "Control de acceso basado en roles" (PDF) . XV Conferencia Nacional de Seguridad Informática : 554–563 .
  90. Sandhu, R; Coyne, EJ; Feinstein, HL; Youman, CE (agosto de 1996). "Modelos de control de acceso basados ​​en roles" (PDF) . IEEE Computer . 29 (2): 38– 47. Bibcode : 1996Compr..29b..38S . CiteSeerX 10.1.1.50.7649 . doi : 10.1109/2.485845 . S2CID 1958270 .  
  91. Abreu, Vilmar; Santin, Altair O.; Viegas, Eduardo K.; Stihler, Maicon (2017). Un modelo de activación de roles multidominio (PDF) . Conferencia Internacional de Comunicaciones IEEE de 2017 (ICC). IEEE Press. pp. 1–6 . doi : 10.1109/ICC.2017.7997247 . ISBN  978-1-4673-8999-0. S2CID 6185138 . 
  92. AC O'Connor y RJ Loomis (2002). Análisis económico del control de acceso basado en roles (PDF) . Research Triangle Institute. pág. 145. 
  93. "Los estudios demuestran una vez más que los usuarios son el eslabón más débil de la cadena de seguridad" . CSO Online . 22 de enero de 2014. Consultado el 8 de octubre de 2018 .
  94. "El papel del error humano en los ataques de seguridad exitosos" . IBM Security Intelligence . 2 de septiembre de 2014. Consultado el 8 de octubre de 2018 .
  95. "El 90% de los incidentes de seguridad se remontan a errores PEBKAC e ID10T" . Computerworld . 15 de abril de 2015. Consultado el 8 de octubre de 2018 .
  96. "Proteja su banca en línea con la autenticación de dos factores" . Asociación de Banqueros de Nueva Zelanda . 7 de octubre de 2018. Archivado del original el 21 de enero de 2020. Consultado el 7 de septiembre de 2019 .
  97. "Índice de inteligencia sobre ciberseguridad de IBM Security Services 2014" (PDF) . PcSite . 2014. Consultado el 9 de octubre de 2020 .
  98. Caldwell, Tracey (12 de febrero de 2013). "Negocio arriesgado: por qué la concienciación sobre seguridad es crucial para los empleados" . The Guardian . Consultado el 8 de octubre de 2018 .
  99. "Desarrollo de una cultura de seguridad" . CPNI – Centro para la Protección de la Infraestructura Nacional . Archivado del original el 9 de octubre de 2018. Consultado el 8 de octubre de 2018 .
  100. 1 2 "Ciberhigiene – ENISA" . Consultado el 27 de septiembre de 2018 .
  101. 1 2 Kaljulaid, Kersti (16 de octubre de 2017). "Presidente de la República en la Conferencia de Tecnología de Aftenposten" . Recuperado el 27 de septiembre de 2018 .
  102. "Encuesta sobre violaciones de seguridad cibernética 2023" . GOV.UK. Consultado el 27 de diciembre de 2023 .
  103. Kuchler, Hannah (27 de abril de 2015). "Los ejecutivos de seguridad instan a las empresas a mejorar la 'higiene cibernética'"." . Financial Times . Archivado del original el 10 de diciembre de 2022 . Consultado el 27 de septiembre de 2018 .
  104. "De la IA a Rusia: así es como el presidente de Estonia planea el futuro" . Wired . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
  105. "El profesor Len Adleman explica cómo acuñó el término "virus informático"" . WeLiveSecurity . 1 de noviembre de 2017 . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
  106. "Declaración del Dr. Vinton G. Cerf" . www.jec.senate.gov . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
  107. Ley de Promoción de la Buena Higiene Cibernética de 2017 en Congress.gov
  108. "Análisis | El curso básico de ciberseguridad: Las agencias tienen dificultades con la ciberseguridad básica a pesar de la promesa de Trump de darle prioridad" . The Washington Post . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
  109. "Voces protegidas" . Oficina Federal de Investigación . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
  110. Lin, Tom CW (3 de julio de 2017). "La nueva manipulación del mercado". Emory Law Journal . 66 : 1253. SSRN 2996896 . 
  111. Lin, Tom CW (2016). "Armas financieras de guerra" . Minnesota Law Review . 100 (4): 1377. doi : 10.24926/265535.1105 . SSRN 2765010 . 
  112. Cole, Jeffrey I.; Suman, Michael; Schramm, Phoebe; van Bel, Daniel; Lunn, B.; Maguire, Phyllisane; Hanson, Koran; Singh, Rajesh; Aquino, Jedrix-Sean; Lebo, Harlan (2000). El informe de Internet de la UCLA: Un análisis del futuro digital (PDF) . ccp.ucla.edu (Informe). Archivado del original (PDF) el 23 de abril de 2003. Recuperado el 15 de septiembre de 2023 .
  113. Pagliery, Jose (18 de noviembre de 2014). "Los hackers atacaron la red eléctrica estadounidense 79 veces este año" . CNN Money . Cable News Network. Archivado del original el 18 de febrero de 2015. Consultado el 16 de abril de 2015 .
  114. Neumann, PG (1997). Seguridad informática en la aviación: vulnerabilidades, amenazas y riesgos . Conferencia internacional sobre seguridad aérea en el siglo XXI, Comisión de la Casa Blanca sobre seguridad.
  115. Dillingham, Gerald L. (20 de septiembre de 2001). Seguridad aérea: los actos terroristas demuestran la necesidad urgente de mejorar la seguridad en los aeropuertos del país (Informe). Estados Unidos. Oficina de Contabilidad General.
  116. "Las vulnerabilidades de los sistemas de control de tráfico aéreo podrían crear cielos hostiles [ Black Hat ] – SecurityWeek.Com" . 27 de julio de 2012. Archivado del original el 8 de febrero de 2015.
  117. "Un hacker afirma que puede infiltrarse en los sistemas de los aviones utilizando la conexión Wi-Fi a bordo" . NPR . 4 de agosto de 2014. Archivado del original el 8 de febrero de 2015. Consultado el 19 de marzo de 2020 .
  118. Finkle, Jim (4 de agosto de 2014). "Hacker dice que mostrará aviones de pasajeros en riesgo de ciberataque" . Reuters . Archivado del original el 13 de octubre de 2015. Recuperado el 21 de noviembre de 2021 .
  119. César, Alan (15 de diciembre de 2023). "Curso en línea refuerza la ciberseguridad en la aviación" . Aerograma . Escuela de Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad de Purdue . Consultado el 9 de enero de 2024 .
  120. "Servicios de Red Paneuropeos (PENS) – Eurocontrol.int" . Archivado del original el 12 de diciembre de 2016.
  121. "Servicios centralizados: NewPENS avanza – Eurocontrol.int" . Eurocontrol . 17 de enero de 2016. Archivado del original el 19 de marzo de 2017.
  122. "Comunicación de datos de próxima generación" . FAA. Archivado del original el 13 de marzo de 2015. Consultado el 15 de junio de 2017 .
  123. "Pasaportes electrónicos | Seguridad Nacional" . www.dhs.gov . Consultado el 3 de febrero de 2023 .
  124. "El pasaporte electrónico australiano. Sitio web del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del Gobierno australiano" . Archivado del original el 9 de enero de 2015. Consultado el 1 de mayo de 2023 .
  125. 1 2 "¿Tu reloj o termostato es un espía? Las empresas de ciberseguridad están investigando" . NPR . 6 de agosto de 2014. Archivado del original el 11 de febrero de 2015.
  126. O'Neill, Stephanie (19 de noviembre de 2018). "Ante los descuentos que ofrecen las aseguradoras para los monitores de actividad física, los usuarios deben actuar con cautela" . NPR . Consultado el 10 de octubre de 2025 .
  127. Kruse, CB; Smith, B; Vanderlinden, H; Nealand, A (21 de julio de 2017). "Técnicas de seguridad para los registros electrónicos de salud" . Journal of Medical Systems . 41 (8): 127. doi : 10.1007/s10916-017-0778-4 . PMC 5522514. PMID 28733949 .  
  128. Backman, Melvin (18 de septiembre de 2014). "Home Depot: 56 millones de tarjetas expuestas en una filtración" . CNNMoney . Archivado del original el 18 de diciembre de 2014.
  129. "Staples: La filtración de datos podría haber afectado a las tarjetas de 1,16 millones de clientes" . Fortune.com . 19 de diciembre de 2014. Archivado del original el 21 de diciembre de 2014. Consultado el 21 de diciembre de 2014 .
  130. "Objetivo: 40 millones de tarjetas de crédito comprometidas" . CNN . 19 de diciembre de 2013. Archivado del original el 1 de diciembre de 2017. Consultado el 29 de noviembre de 2017 .
  131. Cowley, Stacy (2 de octubre de 2017). "2,5 millones de personas más potencialmente expuestas en la filtración de datos de Equifax" . The New York Times . Archivado del original el 1 de diciembre de 2017. Consultado el 29 de noviembre de 2017 .
  132. Finkle, Jim (23 April 2014). "Exclusive: FBI warns healthcare sector vulnerable to cyber attacks". Reuters. Archived from the original on 4 June 2016. Retrieved 23 May 2016.
  133. Seals, Tara (6 November 2015). "Lack of Employee Security Training Plagues US Businesses". Infosecurity Magazine. Archived from the original on 9 November 2017. Retrieved 8 November 2017.
  134. Bright, Peter (15 February 2011). "Anonymous speaks: the inside story of the HBGary hack". Arstechnica.com. Archived from the original on 27 March 2011. Retrieved 29 March 2011.
  135. Anderson, Nate (9 February 2011). "How one man tracked down Anonymous and paid a heavy price". Arstechnica.com. Archived from the original on 29 March 2011. Retrieved 29 March 2011.
  136. Palilery, Jose (24 December 2014). "What caused Sony hack: What we know now". CNN Money. Archived from the original on 4 January 2015. Retrieved 4 January 2015.
  137. Cook, James (16 December 2014). "Sony Hackers Have Over 100 Terabytes Of Documents. Only Released 200 Gigabytes So Far". Business Insider. Archived from the original on 17 December 2014. Retrieved 18 December 2014.
  138. 12Lee, Timothy B. (18 January 2015). "The next frontier of hacking: your car". Vox. Archived from the original on 17 March 2017.
  139. Tracking & Hacking: Security & Privacy Gaps Put American Drivers at Risk(PDF) (Report). 6 February 2015. Archived(PDF) from the original on 9 November 2016. Retrieved 4 November 2016.
  140. "Cybersecurity expert: It will take a 'major event' for companies to take this issue seriously". AOL.com. 5 January 2017. Archived from the original on 20 January 2017. Retrieved 22 January 2017.
  141. "The problem with self-driving cars: who controls the code?". The Guardian. 23 December 2015. Archived from the original on 16 March 2017. Retrieved 22 January 2017.
  142. Checkoway, Stephen; McCoy, Damon; Kantor, Brian; Anderson, Danny; Shacham, Hovav; Savage, Stefan; Koscher, Karl; Czeskis, Alexei; Roesner, Franziska; Kohno, Tadayoshi (2011). Comprehensive Experimental Analyses of Automotive Attack Surfaces(PDF). SEC'11 Proceedings of the 20th USENIX conference on Security. Berkeley, California, US: USENIX Association. p. 6. Archived(PDF) from the original on 21 February 2015.
  143. Greenberg, Andy (21 July 2015). "Hackers Remotely Kill a Jeep on the Highway With Me in It". Wired. Archived from the original on 19 January 2017. Retrieved 22 January 2017.
  144. "Hackers take control of car, drive it into a ditch". The Independent. 22 July 2015. Archived from the original on 2 February 2017. Retrieved 22 January 2017.
  145. "Tesla fixes software bug that allowed Chinese hackers to control car remotely". The Telegraph. 21 September 2016. Archived from the original on 2 February 2017. Retrieved 22 January 2017.
  146. Kang, Cecilia (19 September 2016). "Self-Driving Cars Gain Powerful Ally: The Government". The New York Times. Archived from the original on 14 February 2017. Retrieved 22 January 2017.
  147. "Federal Automated Vehicles Policy"(PDF). Archived(PDF) from the original on 21 January 2017. Retrieved 22 January 2017.
  148. "Vehicle Cybersecurity". nhtsa.gov. Archived from the original on 30 December 2023. Retrieved 25 November 2022.
  149. "Thales supplies smart driver license to 4 states in Mexico". Thales Group.
  150. "4 Companies Using RFID for Supply Chain Management". atlasRFIDstore. Retrieved 3 February 2023.
  151. "The Cutting Edge of RFID Technology and Applications for Manufacturing and Distribution". Supply Chain Market.
  152. Rahman, Mohammad Anwar; Khadem, Mohammad Miftaur; Sarder, MD. Application of RFID in Supply Chain System. Proceedings of the 2010 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Dhaka, Bangladesh, January 9 – 10, 2010. CiteSeerX 10.1.1.397.7831.
  153. "Gary McKinnon profile: Autistic 'hacker' who started writing computer programs at 14". The Daily Telegraph. London. 23 January 2009. Archived from the original on 2 June 2010.
  154. "Gary McKinnon extradition ruling due by 16 October". BBC News. 6 September 2012. Archived from the original on 6 September 2012. Retrieved 25 September 2012.
  155. Mckinnon V Government of The United States of America and Another(House of Lords16 June 2008)("15. ... alleged to total over $700,000"),Text.
  156. "Fresh Leak on US Spying: NSA Accessed Mexican President's Email". SPIEGEL ONLINE. 20 October 2013. Archived from the original on 6 November 2015.
  157. Sanders, Sam (4 June 2015). "Massive Data Breach Puts 4 Million Federal Employees' Records at Risk". NPR. Archived from the original on 5 June 2015. Retrieved 5 June 2015.
  158. Liptak, Kevin (4 June 2015). "U.S. government hacked; feds think China is the culprit". CNN. Archived from the original on 6 June 2015. Retrieved 5 June 2015.
  159. Gallagher, Sean. "Encryption "would not have helped" at OPM, says DHS official". Archived from the original on 24 June 2017.
  160. Davis, Michelle R. (19 October 2015). "Schools Learn Lessons From Security Breaches". Education Week. Archived from the original on 10 June 2016. Retrieved 23 May 2016.
  161. "Internet of Things Global Standards Initiative". ITU. Archived from the original on 26 June 2015. Retrieved 26 June 2015.
  162. Singh, Jatinder; Pasquier, Thomas; Bacon, Jean; Ko, Hajoon; Eyers, David (2015). "Twenty Cloud Security Considerations for Supporting the Internet of Things"(PDF). IEEE Internet of Things Journal. 3 (3): 269–284. doi:10.1109/JIOT.2015.2460333. S2CID 4732406.
  163. Clearfield, Chris. "Why The FTC Can't Regulate The Internet Of Things". Forbes. Archived from the original on 27 June 2015. Retrieved 26 June 2015.
  164. "Internet of Things: Science Fiction or Business Fact?"(PDF). Harvard Business Review. Archived(PDF) from the original on 17 March 2015. Retrieved 4 November 2016.
  165. Vermesan, Ovidiu; Friess, Peter. "Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems"(PDF). River Publishers. Archived(PDF) from the original on 12 October 2016. Retrieved 4 November 2016.
  166. Clearfield, Chris (20 June 2013). "Rethinking Security for the Internet of Things". Harvard Business Review. Archived from the original on 20 September 2013.
  167. "Hotel room burglars exploit critical flaw in electronic door locks". Ars Technica. 26 November 2012. Archived from the original on 14 May 2016. Retrieved 23 May 2016.
  168. "Hospital Medical Devices Used As Weapons in Cyberattacks". Dark Reading. 6 August 2015. Archived from the original on 29 May 2016. Retrieved 23 May 2016.
  169. Kirk, Jeremy (17 October 2012). "Pacemaker hack can deliver deadly 830-volt jolt". Computerworld. Archived from the original on 4 June 2016. Retrieved 23 May 2016.
  170. "How Your Pacemaker Will Get Hacked". The Daily Beast. Kaiser Health News. 17 November 2014. Archived from the original on 20 May 2016. Retrieved 23 May 2016.
  171. Leetaru, Kalev. "Hacking Hospitals And Holding Hostages: Cybersecurity In 2016". Forbes. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 29 December 2016.
  172. 12"Cyber-Angriffe: Krankenhäuser rücken ins Visier der Hacker". Wirtschafts Woche. 7 December 2016. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 29 December 2016.
  173. "Hospitals keep getting attacked by ransomware Here's why". Business Insider. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 29 December 2016.
  174. "MedStar Hospitals Recovering After 'Ransomware' Hack". NBC News. 31 March 2016. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 29 December 2016.
  175. Pauli, Darren (28 June 2016). "US hospitals hacked with ancient exploits". The Register. Archived from the original on 16 November 2016. Retrieved 29 December 2016.
  176. Pauli, Darren (19 January 2016). "Zombie OS lurches through Royal Melbourne Hospital spreading virus". The Register. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 29 December 2016.
  177. "Hacked Lincolnshire hospital computer systems 'back up'". BBC News. 2 November 2016. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 29 December 2016.
  178. "Lincolnshire operations cancelled after network attack". BBC News. 31 October 2016. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 29 December 2016.
  179. "Legion cyber-attack: Next dump is sansad.nic.in, say hackers". The Indian Express. 12 December 2016. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 29 December 2016.
  180. "Former New Hampshire Psychiatric Hospital Patient Accused Of Data Breach". CBS Boston. 27 December 2016. Archived from the original on 29 September 2017. Retrieved 29 December 2016.
  181. "Texas Hospital hacked, affects nearly 30,000 patient records". Healthcare IT News. 4 November 2016. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 29 December 2016.
  182. Becker, Rachel (27 December 2016). "New cybersecurity guidelines for medical devices tackle evolving threats". The Verge. Archived from the original on 28 December 2016. Retrieved 29 December 2016.
  183. "Postmarket Management of Cybersecurity in Medical Devices"(PDF). Food and Drug Administration. 28 December 2016. Archived from the original(PDF) on 29 December 2016. Retrieved 29 December 2016.
  184. Brandt, Jaclyn (18 June 2018). "D.C. distributed energy proposal draws concerns of increased cybersecurity risks". Daily Energy Insider. Retrieved 4 July 2018.
  185. "Current Releases - The Open Mobile Alliance". openmobilealliance.org.
  186. Cashell, B.; Jackson, W. D.; Jickling, M.; Webel, B. (2004). The Economic Impact of Cyber-Attacks(PDF) (Report). Washington DC: Congressional Research Service, Government, and Finance Division. RL32331.
  187. Gordon, Lawrence; Loeb, Martin (November 2002). "The Economics of Information Security Investment". ACM Transactions on Information and System Security. 5 (4): 438–457. doi:10.1145/581271.581274. S2CID 1500788.
  188. Sanger, David E.; Barnes, Julian E. (20 December 2021). "U.S. and Britain Help Ukraine Prepare for Potential Russian Cyberassault". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 4 December 2023.
  189. "Cyber-Attack Against Ukrainian Critical Infrastructure | CISA". www.cisa.gov. 20 July 2021. Retrieved 4 December 2023.
  190. Han, Chen; Dongre, Rituja (2014). "Q&A. What Motivates Cyber-Attackers?". Technology Innovation Management Review. 4 (10): 40–42. doi:10.22215/timreview/838. ISSN 1927-0321.
  191. Chermick, Steven; Freilich, Joshua; Holt, Thomas (April 2017). "Exploring the Subculture of Ideologically Motivated Cyber-Attackers". Journal of Contemporary Criminal Justice. 33 (3): 212–233. doi:10.1177/1043986217699100. S2CID 152277480.
  192. Anderson, Ross (2020). Security engineering: a guide to building dependable distributed systems (3rd ed.). Indianapolis, IN: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-64281-7. OCLC 1224516855.
  193. "The Leading Cloud Recruiting Software". iCIMS. Retrieved 13 March 2021.
  194. Wilcox, S. and Brown, B. (2005) 'Responding to Security Incidents – Sooner or Later Your Systems Will Be Compromised', Journal of Health Care Compliance, 7(2), pp. 41–48
  195. 12Jonathan Zittrain, 'The Future of The Internet', Penguin Books, 2008
  196. Information SecurityArchived 6 March 2016 at the Wayback Machine. United States Department of Defense, 1986
  197. "The TJX Companies, Inc. Victimized by Computer System Intrusion; Provides Information to Help Protect Customers" (Press release). The TJX Companies, Inc. 17 January 2007. Archived from the original on 27 September 2012. Retrieved 12 December 2009.
  198. Largest Customer Info Breach GrowsArchived 28 September 2007 at the Wayback Machine. MyFox Twin Cities, 29 March 2007.
  199. "The Stuxnet Attack On Iran's Nuclear Plant Was 'Far More Dangerous' Than Previously Thought". Business Insider. 20 November 2013. Archived from the original on 9 May 2014.
  200. Reals, Tucker (24 September 2010). "Stuxnet Worm a U.S. Cyber-Attack on Iran Nukes?". CBS News. Archived from the original on 16 October 2013.
  201. Zetter, Kim (17 February 2011). "Cyberwar Issues Likely to Be Addressed Only After a Catastrophe". Wired. Archived from the original on 18 February 2011. Retrieved 18 February 2011.
  202. Carroll, Chris (18 October 2011). "Cone of silence surrounds U.S. cyberwarfare". Stars and Stripes. Archived from the original on 7 March 2012. Retrieved 30 October 2011.
  203. Bumgarner, John (27 April 2010). "Computers as Weapons of War"(PDF). IO Journal. Archived from the original(PDF) on 19 December 2011. Retrieved 30 October 2011.
  204. Greenwald, Glenn (6 June 2013). "NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily". The Guardian. Archived from the original on 16 August 2013. Retrieved 16 August 2013. Exclusive: Top secret court order requiring Verizon to hand over all call data shows scale of domestic surveillance under Obama
  205. Seipel, Hubert. "Transcript: ARD interview with Edward Snowden". La Foundation Courage. Archived from the original on 14 July 2014. Retrieved 11 June 2014.
  206. Newman, Lily Hay (9 October 2013). "Can You Trust NIST?". IEEE Spectrum. Archived from the original on 1 February 2016.
  207. "NIST Removes Cryptography Algorithm from Random Number Generator Recommendations". National Institute of Standards and Technology. 21 April 2014.
  208. "New Snowden Leak: NSA Tapped Google, Yahoo Data Centers"Archived 9 July 2014 at the Wayback Machine, 31 October 2013, Lorenzo Franceschi-Bicchierai, mashable.com
  209. Riley, Michael; Elgin, Ben; Lawrence, Dune; Matlack, Carol (17 March 2014). "Target Missed Warnings in Epic Hack of Credit Card Data". Businessweek. Archived from the original on 27 January 2015.
  210. Rosenblatt, Seth (6 November 2014). "Home Depot says 53 million emails stolen". CNET. CBS Interactive. Archived from the original on 9 December 2014.
  211. "Millions more Americans hit by government personnel data hack". Reuters. 9 July 2017. Archived from the original on 28 February 2017. Retrieved 25 February 2017.
  212. Barrett, Devlin (4 June 2015). "U.S. Suspects Hackers in China Breached About four (4) Million People's Records, Officials Say". The Wall Street Journal. Archived from the original on 4 June 2015.
  213. Risen, Tom (5 June 2015). "China Suspected in Theft of Federal Employee Records". U.S. News & World Report. Archived from the original on 6 June 2015.
  214. Zengerle, Patricia (19 July 2015). "Estimate of Americans hit by government personnel data hack skyrockets". Reuters. Archived from the original on 10 July 2015.
  215. Sanger, David (5 June 2015). "Hacking Linked to China Exposes Millions of U.S. Workers". The New York Times. Archived from the original on 5 June 2015.
  216. Mansfield-Devine, Steve (1 September 2015). "The Ashley Madison affair". Network Security. 2015 (9): 8–16. doi:10.1016/S1353-4858(15)30080-5.
  217. Turton, W.; Mehrotra, K. (4 June 2021). "Hackers Breached Colonial Pipeline Using Compromised Password". Bloomberg L.P. Retrieved 3 December 2023.
  218. 12"Mikko Hypponen: Fighting viruses, defending the net". TED. 19 July 2011. Archived from the original on 16 January 2013.
  219. "Mikko Hypponen – Behind Enemy Lines". Hack in the Box Security Conference. 9 December 2012. Archived from the original on 25 November 2016.
  220. "Ensuring the Security of Federal Information Systems and Cyber Critical Infrastructure and Protecting the Privacy of Personally Identifiable Information". Government Accountability Office. Archived from the original on 19 November 2015. Retrieved 3 November 2015.
  221. King, Georgia (23 May 2018). "The Venn diagram between libertarians and crypto bros is so close it's basically a circle". Quartz.
  222. Kirby, Carrie (24 June 2011). "Former White House aide backs some Net regulation / Clarke says government, industry deserve 'F' in cyber security". The San Francisco Chronicle.
  223. McCarthy, Daniel (11 June 2018). "Privatizing Political Authority: Cybersecurity, Public-Private Partnerships, and the Reproduction of Liberal Political Order". Politics and Governance. 6 (2): 5–12. doi:10.17645/pag.v6i2.1335.
  224. "It's Time to Treat Cybersecurity as a Human Rights Issue". Human Rights Watch. 26 May 2020. Retrieved 26 May 2020.
  225. "FIRST Mission". FIRST. Retrieved 6 July 2018.
  226. "FIRST Members". FIRST. Retrieved 6 July 2018.
  227. "European council". Archived from the original on 3 December 2014.
  228. "MAAWG". Archived from the original on 23 September 2014.
  229. "MAAWG". Archived from the original on 17 October 2014.
  230. "Government of Canada Launches Canada's Cyber Security Strategy". Market Wired. 3 October 2010. Archived from the original on 2 November 2014. Retrieved 1 November 2014.
  231. 12"Canada's Cyber Security Strategy". Public Safety Canada. Government of Canada. Archived from the original on 2 November 2014. Retrieved 1 November 2014.
  232. 123"Action Plan 2010–2015 for Canada's Cyber Security Strategy". Public Safety Canada. Government of Canada. Archived from the original on 2 November 2014. Retrieved 3 November 2014.
  233. "Cyber Incident Management Framework For Canada". Public Safety Canada. Government of Canada. Archived from the original on 2 November 2014. Retrieved 3 November 2014.
  234. "Action Plan 2010–2015 for Canada's Cyber Security Strategy". Public Safety Canada. Government of Canada. Archived from the original on 2 November 2014. Retrieved 1 November 2014.
  235. "Canadian Cyber Incident Response Centre". Public Safety Canada. Archived from the original on 8 October 2014. Retrieved 1 November 2014.
  236. "Cyber Security Bulletins". Public Safety Canada. Archived from the original on 8 October 2014. Retrieved 1 November 2014.
  237. "Report a Cyber Security Incident". Public Safety Canada. Government of Canada. Archived from the original on 11 November 2014. Retrieved 3 November 2014.
  238. "Government of Canada Launches Cyber Security Awareness Month With New Public Awareness Partnership". Market Wired. Government of Canada. 27 September 2012. Archived from the original on 3 November 2014. Retrieved 3 November 2014.
  239. "Cyber Security Cooperation Program". Public Safety Canada. Archived from the original on 2 November 2014. Retrieved 1 November 2014.
  240. "Cyber Security Cooperation Program". Public Safety Canada. 16 December 2015. Archived from the original on 2 November 2014.
  241. "GetCyberSafe". Get Cyber Safe. Government of Canada. Archived from the original on 11 November 2014. Retrieved 3 November 2014.
  242. "2023-2030 Australian Cyber Security Strategy". Department of Home Affairs Website. Archived from the original on 7 April 2026. Retrieved 23 April 2026.
  243. "Submission on the Australian Government's Strengthening Australia's cyber security regulations and incentives"(PDF). www.homeaffairs.gov.au. 6 September 2021. Archived(PDF) from the original on 22 November 2025. Retrieved 23 April 2026.
  244. "Australian federal government announces cyber security support for SMBs","2023-2030 Australian Cyber Security Strategy". Retrieved 22 November 2023.
  245. Lim, Tow Lu; Leung, Jason; Lam, Ken K. Y.; Lam, Ken T. L. (21 March 2025). "Securing critical infrastructures: What you need to know about Hong Kong's first cyber legislation". Johnson Stokes & Master (jsm.com).
  246. Lim, Tow Lu; Lam, Ken T. L. (19 January 2026). "Safeguarding Hong Kong's cybersecurity: Essential insights for Critical Infrastructure Operators". Johnson Stokes & Master (jsm.com).
  247. "Need for proper structure of PPPs to address specific cyberspace risks". ORF. Archived from the original on 13 November 2017.
  248. "National Cyber Safety and Security Standards(NCSSS)-Home". www.ncdrc.res.in. Archived from the original on 19 February 2018. Retrieved 19 February 2018.
  249. "South Korea seeks global support in cyber attack probe". BBC Monitoring Asia Pacific. 7 March 2011.
  250. Jun, Kwanwoo (23 September 2013). "Seoul Puts a Price on Cyberdefense". The Wall Street Journal. Dow Jones & Company, Inc. Archived from the original on 25 September 2013. Retrieved 24 September 2013.
  251. "UK cyber-centre thwarts hostile hackers". BBC News. 15 October 2018. Retrieved 31 December 2025.
  252. Sengupta, Kim (29 July 2020). "New head of GCHQ cyber security agency announced". The Independent. Retrieved 31 December 2025.
  253. Targett, Edward (16 December 2021). "UK's 2022 National Cyber Security Strategy: The Top 10 takeaways". The Stack. Retrieved 31 December 2025.
  254. "National Cyber Strategy 2022". GOV.UK. 15 December 2022. Retrieved 31 December 2025.
  255. Warrell, Helen (19 November 2020). "National Cyber Force will target UK adversaries online". Financial Times. Retrieved 31 December 2025.
  256. "National Cyber Strategy of the United States of America". University Libraries UNT Digital Library. September 2018. Retrieved 18 December 2023.
  257. Kelly, Mary Louise (13 May 2021). "Biden Adviser On Cyber Threats And The New Executive Order To Combat Them". NPR.
  258. Executive Order on Improving the Nation's Cybersecurity (full text)
  259. White, House (March 2023). "National security strategy"(PDF). No. March 2032. white house. US gov.
  260. "National Cyber Security Division". U.S. Department of Homeland Security. Archived from the original on 11 June 2008. Retrieved 14 June 2008.
  261. 12"FAQ: Cyber Security R&D Center". U.S. Department of Homeland Security S&T Directorate. Archived from the original on 6 October 2008. Retrieved 14 June 2008.
  262. AFP-JiJi, "U.S. boots up cybersecurity center", 31 October 2009.
  263. "Federal Bureau of Investigation – Priorities". Federal Bureau of Investigation. Archived from the original on 11 July 2016.
  264. "Internet Crime Complaint Center (IC3) – Home". Archived from the original on 20 November 2011.
  265. "Infragard, Official Site". Infragard. Archived from the original on 9 September 2010. Retrieved 10 September 2010.
  266. "Robert S. Mueller, III – InfraGard Interview at the 2005 InfraGard Conference". Infragard (Official Site) – "Media Room". Archived from the original on 17 June 2011. Retrieved 9 December 2009.
  267. "CCIPS". 25 March 2015. Archived from the original on 23 August 2006.
  268. "A Framework for a Vulnerability Disclosure Program for Online Systems". Cybersecurity Unit, Computer Crime & Intellectual Property Section Criminal Division U.S. Department of Justice. July 2017. Retrieved 9 July 2018.
  269. "Mission and Vision". www.cybercom.mil. Retrieved 20 June 2020.
  270. William J. Lynn, III (12 November 2009). Remarks at the Defense Information Technology Acquisition Summit (Speech). Washington D.C. Archived from the original on 15 April 2010. Retrieved 10 July 2010.
  271. Shachtman, Noah (23 September 2010). "Military's Cyber Commander Swears: "No Role" in Civilian Networks". brookings.edu. Archived from the original on 6 November 2010.
  272. "FCC Cybersecurity". FCC. Archived from the original on 27 May 2010. Retrieved 3 December 2014.
  273. "Cybersecurity for Medical Devices and Hospital Networks: FDA Safety Communication". Food and Drug Administration. Archived from the original on 28 May 2016. Retrieved 23 May 2016.
  274. "Automotive Cybersecurity – National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)". Archived from the original on 25 May 2016. Retrieved 23 May 2016.
  275. Air Traffic Control: FAA Needs a More Comprehensive Approach to Address Cybersecurity As Agency Transitions to NextGen (Report). U. S. Government Accountability Office. 14 April 2015. Archived from the original on 13 June 2016. Retrieved 23 May 2016.
  276. Sternstein, Aliya (4 March 2016). "FAA Working on New Guidelines for Hack-Proof Planes". Nextgov. Archived from the original on 19 May 2016. Retrieved 23 May 2016.
  277. Elias, Bart (18 June 2015). "Protecting Civil Aviation from Cyberattacks"(PDF). Archived(PDF) from the original on 17 October 2016. Retrieved 4 November 2016.
  278. Anderson, David; Reimers, Karl (2019). CYBER SECURITY EMPLOYMENT POLICY AND WORKPLACE DEMAND IN THE U.S. GOVERNMENT. EDULEARN19 Proceedings. Vol. 1. IATED. pp. 7858–7866. doi:10.21125/edulearn.2019.1914. ISBN 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117.
  279. Verton, Dan (28 January 2004). "DHS launches national cyber alert system". Computerworld. IDG. Archived from the original on 31 August 2005. Retrieved 15 June 2008.
  280. Cyber Security Plan for Nuclear Power Reactors - Nuclear Energy Institute
  281. Clayton, Mark (7 March 2011). "The new cyber arms race". The Christian Science Monitor. Archived from the original on 16 April 2015. Retrieved 16 April 2015.
  282. Nakashima, Ellen (13 September 2016). "Obama to be urged to split cyberwar command from NSA". The Washington Post. Archived from the original on 18 May 2017. Retrieved 15 June 2017.
  283. Overland, Indra (1 March 2019). "The geopolitics of renewable energy: Debunking four emerging myths". Energy Research & Social Science. 49: 36–40. Bibcode:2019ERSS...49...36O. doi:10.1016/j.erss.2018.10.018. hdl:11250/2579292. ISSN 2214-6296.
  284. Maness, Ryan C.; Valeriano, Brandon (11 June 2018). "How We Stopped Worrying about Cyber Doom and Started Collecting Data". Politics and Governance. 6 (2): 49–60. doi:10.17645/pag.v6i2.1368. hdl:10945/60589. ISSN 2183-2463.
  285. Maness, Ryan C.; Valeriano, Brandon (25 March 2015). "The Impact of Cyber Conflict on International Interactions". Armed Forces & Society. 42 (2): 301–323. doi:10.1177/0095327x15572997. ISSN 0095-327X. S2CID 146145942.
  286. Bullard, Brittany (2016). Style and Statistics: The Art of Retail Analytics. Wiley. doi:10.1002/9781119271260.ch8. ISBN 978-1-119-27031-7.
  287. Oltsik, Jon (18 March 2016). "Cybersecurity Skills Shortage Impact on Cloud Computing". Network World. Archived from the original on 23 March 2016. Retrieved 23 March 2016.
  288. Robinson, Terry (30 May 2018). "Why is a Degree in Cyber Security one of the Best?". DegreeQuery.com. Archived from the original on 10 October 2021. Retrieved 10 October 2021.
  289. de Silva, Richard (11 October 2011). "Government vs. Commerce: The Cyber Security Industry and You (Part One)". Defence IQ. Archived from the original on 24 April 2014. Retrieved 24 April 2014.
  290. "Department of Computer Science". Archived from the original on 3 June 2013. Retrieved 30 April 2013.
  291. "About Cyber Security architect". cisa.gov. 1 August 2021. Retrieved 1 January 2022.
  292. "How to become a Chief Information Security Officer (CISO)?". cybersecuritycareer.org. 1 August 2021. Archived from the original on 3 January 2022. Retrieved 4 January 2022.
  293. "Data Protection Officers". ico.org.uk. January 2021.
  294. "Student Cybersecurity Resources". NICCS (US National Initiative for Cybercareers and Studies). Archived from the original on 5 November 2020.
  295. "Current Job Opportunities at DHS". U.S. Department of Homeland Security. Archived from the original on 2 May 2013. Retrieved 5 May 2013.
  296. "Cybersecurity Training & Exercises". U.S. Department of Homeland Security. 12 May 2010. Archived from the original on 7 January 2015. Retrieved 9 January 2015.
  297. "Cyber Security Awareness Free Training and Webcasts". MS-ISAC (Multi-State Information Sharing & Analysis Center). Archived from the original on 6 January 2015. Retrieved 9 January 2015.
  298. "DoD Approved 8570 Baseline Certifications". iase.disa.mil. Archived from the original on 21 October 2016. Retrieved 19 June 2017.
  299. "The UK Cyber Security Strategy: Report on Progress and Forward Plans December 2014"(PDF). United Kingdom Cabinet Office. Archived(PDF) from the original on 18 April 2018. Retrieved 20 August 2021.
  300. "Cyber skills for a vibrant and secure UK". GOV.UK.
  301. "Singapore Operational Technology (OT) Cybersecurity Competency Framework". Cyber Security Agency (Press release). 8 October 2021. Archived from the original on 16 October 2021. Retrieved 23 October 2021.
  302. "Confidentiality". Retrieved 31 October 2011.
  303. "Data Integrity". Archived from the original on 6 November 2011. Retrieved 31 October 2011.
  304. "Endpoint Security". 10 November 2010. Archived from the original on 16 March 2014. Retrieved 15 March 2014.
  305. "A Brief History of the Cybersecurity Profession". ISACA. Retrieved 13 October 2023.
  306. "One step ahead in computing security". RIT. Retrieved 13 October 2023.
  307. 12Misa, Thomas J. (2016). "Computer Security Discourse at RAND, SDC, and NSA (1958-1970)". IEEE Annals of the History of Computing. 38 (4): 12–25. Bibcode:2016IAHC...38d..12M. doi:10.1109/MAHC.2016.48. S2CID 17609542.
  308. Neumann, A. J.; Statland, N.; Webb, R. D. (1977). "Post-processing audit tools and techniques"(PDF). nist.gov. US Department of Commerce, National Bureau of Standards. pp. 11–3–11–4. Archived(PDF) from the original on 10 October 2016. Retrieved 19 June 2020.
  309. Irwin, Luke (5 April 2018). "How NIST can protect the CIA triad, including the often overlooked 'I' – integrity". www.itgovernanceusa.com. Archived from the original on 26 November 2022. Retrieved 16 January 2021.
  310. Perrin, Chad (30 June 2008). "The CIA Triad". techrepublic.com. Retrieved 31 May 2012.
  311. Stoneburner, G.; Hayden, C.; Feringa, A. (2004). Engineering Principles for Information Technology Security(PDF) (Report). csrc.nist.gov. doi:10.6028/NIST.SP.800-27rA. Archived(PDF) from the original on 12 October 2004.Note: this document has been superseded by later versions.
  312. Yost, Jeffrey R. (April 2015). "The Origin and Early History of the Computer Security Software Products Industry". IEEE Annals of the History of Computing. 37 (2): 46–58. Bibcode:2015IAHC...37b..46Y. doi:10.1109/MAHC.2015.21. ISSN 1934-1547. S2CID 18929482.
  313. "A Brief History of Computer Viruses & What the Future Holds". www.kaspersky.com. 19 April 2023. Retrieved 12 June 2024.
  314. Tomlinson, Ray. "Interview with Ray Tomlinson on Creeper/Reaper". OSNews. Retrieved 25 September 2025.
  315. "First incident of cyber-espionage". Guinness World Records. Retrieved 23 January 2024.
  316. FBI News (2 November 2018). "The Morris Worm - 30 Years Since First Major Attack on the Internet". fbi.gov. Retrieved 23 January 2024.
  317. 12Boncella, Robert J (April 2004). Bidgoli, Hossein (ed.). The Internet Encyclopedia, Volume 2 (2nd ed.). Wiley. p. 262. ISBN 978-0-471-68996-6.
  318. "1993: Mosaic Launches and the Web is Set Free". Web Development History. 8 December 2021.
  319. "Web Design Museum - Netscape Navigator 2.0". 10 March 2023. Retrieved 4 December 2023.
  320. Nakashima, Ellen (26 January 2008). "Bush Order Expands Network Monitoring: Intelligence Agencies to Track Intrusions". The Washington Post. Retrieved 8 February 2021.
  321. 12Perlroth, Nicole (7 February 2021). "How the U.S. Lost to Hackers". The New York Times. Archived from the original on 28 December 2021. Retrieved 9 February 2021.
  322. Perlroth, Nicole; Sanger, David; Shane, Scott (6 May 2019). "How Chinese Spies Got the N.S.A.'s Hacking Tools, and Used Them for Attacks". The New York Times. Retrieved 18 October 2024.
  323. Greenberg, Andy (7 May 2019). "The Strange Journey of an NSA Zero-Day—Into Multiple Enemies' Hands". WIRED. Retrieved 25 September 2025.
  324. Schectman, Joel; Bing, Christopher (14 September 2021). "Ex-U.S. intel operatives admit hacking American networks for UAE". Reuters. Retrieved 25 September 2025.

Further reading

  • Branch, Jordan (24 September 2020). "What's in a Name? Metaphors and Cybersecurity". International Organization. 75 (1). Cambridge University Press (CUP): 39–70. doi:10.1017/s002081832000051x. ISSN 0020-8183. S2CID 224886794.
  • Costigan, Sean; Hennessy, Michael (2016). Cybersecurity: A Generic Reference Curriculum(PDF). NATO. ISBN 978-92-845-0196-0. Archived(PDF) from the original on 10 March 2017.
  • Fuller, Christopher J (11 June 2018). "The Roots of the United States' Cyber (In)Security"(DOC). Diplomatic History. 43 (1). Oxford University Press (OUP): 157–185. doi:10.1093/dh/dhy038. ISSN 0145-2096.
  • Bob, Yonah Jeremy (21 August 2021). "Ex-IDF cyber intel. official reveals secrets behind cyber offense". The Jerusalem Post.
  • Kim, Peter (2014). The Hacker Playbook: Practical Guide To Penetration Testing. Seattle: CreateSpace Independent Publishing Platform. ISBN 978-1-4949-3263-3.
  • Lee, Newton (2015). Counterterrorism and Cybersecurity: Total Information Awareness (2nd ed.). Springer. ISBN 978-3-319-17243-9.
  • Montagnani, Maria Lillà; Cavallo, Mirta Antonella (2018). "Cybersecurity and Liability in a Big Data World". Market and Competition Law Review. 2 (2). Elsevier BV: 71–98. doi:10.2139/ssrn.3220475. ISSN 1556-5068. S2CID 216704215. SSRN 3220475.
  • Shariati, Marzieh; Bahmani, Faezeh; Shams, Fereidoon (2011). "Enterprise information security, a review of architectures and frameworks from interoperability perspective". Procedia Computer Science. 3. Elsevier BV: 537–543. doi:10.1016/j.procs.2010.12.089. ISSN 1877-0509.
  • Singer, P. W.; Friedman, Allan (2014). Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-991811-9.
  • Wu, Chwan-Hwa (John); Irwin, J. David (2013). Introduction to Computer Networks and Cybersecurity. Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-4665-7213-3.
  • "Cybersecurity Best Practices". Cybersecurity and Infrastructure Security Agency CISA. (n.d.). Archived from the original on 25 April 2024. Retrieved 24 April 2024.
  • Sztyber-Betley, A., Syfert, M., Kościelny, J. M., & Górecka, Z. (2023). Controller Cyber-Attack Detection and Isolation †: Sensors (14248220). Sensors (14248220), 23(5), 2778. doi:10.3390/s23052778
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