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As VLANs (Virtual Local Area Networks) são uma ferramenta poderosa para segmentar redes e melhorar o desempenho.
No entanto, como qualquer tecnologia, elas podem ser vulneráveis a falhas de segurança se não forem configuradas e gerenciadas adequadamente. Os tipos de falhas de segurança mais comuns em VLANs são:
Ataques de Spoofing de endereços MAC e IP em que um invasor pode falsificar esses endereços para obter acesso não autorizado à VLAN, ou interceptar tráfego, ou realizar ataques de negação de serviço (DoS).
Ataques de VLAN Hopping onde o invasor pode explorar vulnerabilidades no protocolo de tronco VLAN (VTP) para "pular" entre VLANs e obter acesso a segmentos de rede não autorizados.
Ataques de Inundação com o ARP spoofing ou DHCP starvation, que podem sobrecarregar os switches e causar interrupções na nos serviços da rede.
Algumas precausões podem ser tomadas para mitigar falhas de segurança em VLANs como:
Utilizar firewalls para proteger as VLANs de acesso externo
Usar ACLs (Access Control Lists) para restringir o acesso entre VLANs.
Aplicar patches de segurança para corrigir vulnerabilidades conhecidas no firmware do switch e software de gerenciamento.
Utilizar ferramentas de monitoramento de rede para detectar atividades maliciosas em suas VLANs.
Fornecer treinamento de segurança para sua equipe sobre os riscos de segurança em VLANs e como mitigá-los.
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Sim, o DNS (Domain Name System) que significa sistema de nomes de domínio realmente tem falhas de segurança.
Apesar de sua importância para internet, o DNS é um alvo frequente de ataques cibernéticos.
Ataques de "cache poisoning", por exemplo, podem redirecionar usuários para sites falsos.
Esse ataque consiste em inserir dados falsos no cache de um servidor DNS, fazendo com que ele retorne um endereço IP incorreto para um domínio. Assim, os usuários são redirecionados para sites falsos, que podem ser usados para roubar informações, distribuir malware ou realizar outros fins malicioso.
Uma forma de prevenir esses ataques é usar o DNSSEC, que é uma extensão do protocolo DNS que adiciona uma camada de segurança e verificação. O DNSSEC usa assinaturas digitais para garantir que os dados de DNS sejam autênticos e não tenham sido alterados por um invasor
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O desenvolvimento do protocolo de DHCP começou em 1985 e o primeiro padrão dele foi publicado em 1993, a partir daí foi amplamente adotado para a configuração dinâmica de endereços IP em redes de computadores.
Na maioria das vezes em que um PC ou notebook faz uma solicitação de conexão com a rede, é o protocolo DHCP que é responsável por atribuir a ele um número IP e demais parâmetros necessários para que o acesso ocorra.
O DHCP pode fornecer outras informações importantes aos dispositivos, como a máscara de sub-rede, o gateway padrão e os servidores DNS. Isso significa que o DHCP pode ajudar os dispositivos a se conectarem à rede e acessarem recursos de forma transparente.
Experimente utilizar comandos em sistemas operacionais Windows e Linux para liberar e renovar endereços de IP utilizando o protocolo de distribuição dinâmica o DHCP.
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A Internet das Coisas (IoT) é um universo fascinante que conecta objetos do mundo real à internet, permitindo a coleta e troca de dados em tempo real. Essa tecnologia revolucionária está transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor.
Estima-se que até 2025 já existam 75 bilhões de dispositivos conectados à internet, desde smartphones, televisões, carros, eletrodomésticos e máquinas industriais.
A IoT já está impactando significativamente áreas como:
Agricultura: Monitoramento de plantações, irrigação inteligente, gestão de rebanhos e otimização da produção.
Indústria: Automação de processos, otimização da produção, monitoramento de máquinas e predição de falhas.
Saúde: Monitoramento de pacientes, diagnósticos remotos, gestão de medicamentos e telemedicina.
Casas inteligentes: Automação residencial, controle de temperatura, segurança e monitoramento de energia.
A IoT está apenas começando a mostrar seu potencial e tem um futuro promissor pela frente. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e a superação dos desafios existentes, a IoT tem o potencial de transformar completamente o mundo em que vivemos.
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Você saiba que o google o criou próprio sistema de arquivos distribuídos baseando-se em máquinas rodando sistemas operacionais Linux?
Sim, O Google File System (GFS) foi criado a partir do ano de 2000 por uma equipe de engenheiros do Google com o propósito de ter um sistema de arquivos que fosse eficiente e escalável e pudesse lidar melhor com o crescente volume de dados que o Google impulsiona e desenvolve diariamente.
O GFS é capaz de replicar os dados em vários servidores para garantir confiabilidade e disponibilidade. Isso significa que, mesmo se um servidor falhar, os dados ainda estarão acessíveis em outros servidores.
Dizem que consiste basicamente de milhares de máquinas baratas rodando o sistema operacional Linux, em vez de super computadores caros.
A nova versão do GFS foi criada por volta de 2010 e apelidada de Colossus. Colossus porém continua a usar os mesmos princípios e técnicas desenvolvidos no GFS para lidar com sistemas modernos de armazenamento de dados e sistemas de arquivos distribuídos.
Muito legal não é?
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De acordo com o endereço IP "192.168.133.0/26" existem quantas sub redes possíveis para esse prefixo de rede❓
A = 4 sub redes
B = 2 sub redes
C = 8 sub redes
D = 6 sub redes
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