Muitas empresas consideram implementar análises de segurança para ajudar a reforçar seus recursos de detecção de brechas, falhas ou intrusos. Aquelas que iniciam a exploração das tecnologias de segurança e coleta de logs geralmente pensam que podem detectar violações simplesmente enviando esses logs para um servidor central de análise. Os logs são necessários, mas é preciso muito mais esforço para compreendê-los do que a maioria das pessoas pensa.
Aqui estão cinco armadilhas que as empresas encontram quando tentam extrair proativamente seus logs e investigar incidentes de segurança:
Essas armadilhas ajudam a explicar por que os logs brutos produzem relativamente poucos alertas significativos e a sua investigação exige muita habilidade e tempo.
Embora um servidor syslog possa coletar com satisfação todos os logs brutos, eles ocupam muito espaço em disco, exigem muito poder de processamento e acabam não sendo muito bons. É mais eficiente e vantajoso fazer um trabalho de processamento, remoção e análise a montante. Soluções de análise de segurança podem remover os logs brutos no ponto de coleta, reduzindo potencialmente a quantidade de dados em até 80%. Analisando e resolvendo alguns dos logs (um usuário fazendo login, por exemplo), esses logs são preparados para uma rápida análise central e que pode até executar alguns diagnósticos e alertas no ponto de coleta.
Por exemplo, um coletor inteligente pode gerar um alerta em quase tempo real quando um usuário específico tenta fazer login em uma VPN (em vez de esperar que os logs sejam revisados e analisados por um servidor central).
Uma análise eficaz requer um contexto sobre usuários, sistemas e dados. Sem esse contexto, é muito difícil diferenciar algo importante. Não apenas os eventos precisam ser enriquecidos para um processamento eficiente, mas o contexto deve ser construído e refinado ao longo do tempo. Usuários acessam diferentes dados, em diferentes estações de trabalho, em diferentes horários e locais. É aqui que o aprendizado de máquina pode ser realmente eficaz, criando e mantendo linhas de base do comportamento normal para as interações entre todos os usuários, sistemas e dados.
A análise de segurança combina a coleta inteligente dos dados, análise e enriquecimento com aprendizado de máquinas. Assim reduz o número geral de alertas e reduz o tempo necessário para investigá-los. Com menos alertas, os analistas têm uma chance maior de detectar incidentes reais de segurança de forma mais rápida.
Se a empresa precisa consolidar um log, ou percebe que a solução utilizada é muito lenta, investir em uma solução de análise de segurança pode aumentar a chance de capturar eventos importantes de segurança.
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