Solutions de sécurité hybrides pour des appareils IoT
| Auteur / Autrice : | Arié Haenel |
| Direction : | Maryline Laurent-Maknavicius, Yoram Haddad |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Informatique, données, IA |
| Date : | Soutenance le 06/11/2024 |
| Etablissement(s) : | Institut polytechnique de Paris |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de l'Institut polytechnique de Paris |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Télécom SudParis (Evry ; 2012-....) - Institut Polytechnique de Paris / IP Paris - Département Réseaux et Services de Télécommunications / TSP - RST - Sécurité et Confiance Numérique / SCN-SAMOVAR |
| Jury : | Président / Présidente : Sophie Chabridon |
| Examinateurs / Examinatrices : David Starobinski, Valérie Viêt Triêm Tông, Vincent Nicomette, Bracha Shapira, Amit Dvir | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : David Starobinski, Valérie Viêt Triêm Tông | |
| DOI : | 10.70675/e3673de3zafa5z48c8z8ff3z3af2366dd23c |
Mots clés
Résumé
Il y a quelques années, un incident de cybersécurité aurait pu facilement être le scénario d'un film hollywoodien : des attaquants ont exploité un point d'entrée inattendu : un thermomètre intelligent dans l'aquarium du hall d'un casino. Cet objet connecté avait accès au réseau du casino, et les pirates ont réussi à le compromettre. Ils ont ensuite utilisé ce point d'entrée initial pour accéder à d'autres parties du réseau et ont finalement exfiltré 20 Go de données sensibles, y compris des informations sur les clients ”gros joueurs”.Cet exploit audacieux met en évidence la vulnérabilité des appareils de l'Internet des Objets (IoT) et l'importance cruciale de leur sécurisation dans notre monde de plus en plus interconnecté. Dans le domaine en constante expansion de l'IoT, la sécurisation des réseaux de capteurs sans fil (WSN) présente un défi unique. Ces réseaux, composés de nœuds de capteurs à ressources limitées, jouent un rôle vital dans diverses applications, agissant comme des sentinelles de notre environnement physique. Cependant, leur puissance de traitement limitée et leur durée de vie de batterie les rendent vulnérables aux cyberattaques. Garantir l'intégrité et la sécurité des données collectées par les WSN est primordial. Cette thèse aborde ce défi en adoptant une approche à deux volets, traitant de la sécurité à la fois du point de vue du réseau et du développement logiciel.Le premier facette présente un schéma d'authentification léger et novateur, conçu pour répondre aux exigences strictes des RSN contraintes par la puissance. En surmontant la charge computationnelle des techniques cryptographiques traditionnelles, ce protocole innovant assure une communication sécurisée tout en minimisant la consommation de ressources, améliorant ainsi considérablement l'efficacité et la fiabilité des réseaux de capteurs sans fil. Cette contribution est validée par une série de méthodes d'évaluation, notamment la mise en œuvre en temps réel, les tests d'exactitude et les évaluations de l'efficacité énergétique. Ces méthodes démontrent l'efficacité et la practicalité du schéma proposé. La deuxième facette introduit Shmulik, un système basé sur le Deep Learning conçu pour détecter des vulnérabilités logicielles, en particulier pour les systèmes embarqués et à ressources limitées. Les méthodes traditionnelles de fortification de ces systèmes ont souvent un coût, nécessitant une mémoire accrue, une puissance de traitement plus importante ou du matériel dédié, ce qui met encore plus à rude épreuve leurs ressources limitées. Shmulik offre une alternative intéressante. En exploitant l'apprentissage profond, nous visons à développer un système capable d'analyser automatiquement le code et de repérer les faiblesses de sécurité potentielles dès le début du processus de développement. La justification de cette double approche réside dans la recherche d'un cadre de sécurité complet. Un schéma d'authentification robuste sécurise la communication au sein du WSN, tandis que Shmulik protège l'ensemble du firmware des vulnérabilités. Les schémas d'authentification traditionnels seuls pourraient ne pas être suffisants si le logiciel lui-même présente des faiblesses exploitables. À l'inverse, l'efficacité de Shmulik repose sur les canaux de communication sécurisés qu'un schéma d'authentification léger peut fournir. En abordant la sécurité au niveau du réseau et du logiciel, nous visons à créer un système de défense plus résilient. Cette thèse comble le fossé entre les solutions de sécurité légères pour les réseaux à ressources limitées et les techniques d'apprentissage profond de pointe pour l'analyse des vulnérabilités logicielles. En explorant ces deux pistes, nous nous efforçons de contribuer à un avenir plus sûr et plus fiable pour les WSN, améliorant ainsi la fiabilité et l'efficacité de cette technologie en évolution rapide.