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智能车联网信息安全产业市场规模破百亿 天融信开创先河中标千万级车联网安全项目
理想完美
2023-11-07 13:27:30


智能车联网信息安全产业市场规模破百亿 $天融信(SZ002212)$ 天融信开创先河中标千万级车联网安全项目

智能网联汽车信息安全的挑战与思考

政务湘江新区 2023-07-29 20:52

7月27日工业和信息化部国家标准化管理委员会印发国家车联网产业标准体系建设指南智能网联汽车2023版简称2023标准体系建设指南

适应全国智能网联汽车发展的新趋势新特征和新需求加快构建新型智能网联汽车标准体系2023标准体系建设指南字成为高频词

具体的建设目标及阶段也明确其中第一阶段到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助L2级和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系第二阶段到2030年全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系

要实现这些目标形成完善的安全管理机制标准能力是绕不过的考验从全球智能汽车监管法规带来的挑战上看车联网技术安全标准法规的制定是智能汽车合法合规上路智能汽车产业规模启动和大规模投放市场的基础

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天融信中标千万级车联网安全项目

天融信资讯2023-11-07 12:54:36

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来源证券时报

天融信发布消息近日天融信中标北京市产品质量监督检验研究院车联网信息安全检测实验室建设项目作为北京市首个车联网信息安全监督检验实验室此项目涉及智能网联汽车整车车载总线车端无线车端组件车联网数据与车联网业务等在内的信息安全合规验证与监督检验工作旨在构建覆盖智能网联汽车全要素的综合式安全检测实验室为北京及周边地区车联网网络安全和数据安全相关标准落地提供监督检验技术支撑

智能车联网生态系统安全防护架构主要分为车载终端安全路端通信安全应用服务安全和数据安全

车联网生态#

车联网定义#

车联网是通过新一代的无线网络通信技术将无数个智能车辆连接在一起完成车辆间的信息共享和信息利用从而构建一个提供多样化功能服务的系统网络

车联网生态系统组成#

车联网生态系统可分为车载端路端云端 3 层

车载端

车载端包括车辆上配备的摄像头雷达和各种传感器等信息接收设备同时覆盖了车辆各设 备间的数据传输通信技术以及还有一个故障诊断系统

路端

路端有通信基站通信单元和融合感知系统主要解决了车联网生态系统中的互联互通实现了各种异构通信网络间的通信

云端

云端有数据存储数据处理和车辆公共服务

典型的车联网安全事件聚焦#

车载端

各类传感器和APP会泄露用户信息2015 年安全研究员 Samy Kamkar 发现通用安吉星 OnStar 系统存在漏洞能够通过该系统远程控制汽车拦截数据通信2016 年三菱欧蓝德 插电式混合动力电动汽车可以利用 Wi-Fi 控制模块暴力破解密钥后直接定位欧蓝德汽车2018 年研究者发现大众奥迪车载系统中存在漏洞可以通过该漏洞获得系统的 root 控制权从而控制汽车的制动系统2020 年特斯 拉 Model S 中的无线功能模块和蓝牙钥匙存在漏洞2022 年美国网络安全和基础设施安全 局警告 MiCODUS MV720 全球定位系统Global Positioning SystemGPS跟踪器中存在多个安全漏洞波及全球超 150 万辆汽车

路端

通信单元和智能系统缺陷和网络拥塞2016 年New Eagle制造的 C4MAX TGU 若配置不当可直接通过公网 IP 和 23 号 Telnet 端口访问将信道暴露在公网下同年纽约大学教授发现常用的车联网规范连接标准——MirrorLink 存在缓存区溢出漏洞该连接易于启用黑客可利用漏洞控制多种关键性安全组件2019 年福特多款汽车无线钥匙难以抵御重放攻击攻击者能够通过重放前一阶段钥匙发送的信号对车辆进行控制2020 年特斯拉 Model S上的无线协议通信模块存在漏洞攻击者可以利用漏洞攻入系统从而在Parrot 模 块的 Linux 系统当中执行任意命令2022 年车联网服务商 SIRIUS XM API 存在漏洞可直接利 用 HTTP2 来获取远程服务从而远程控制车辆

云端

服务系统和数据会受到恶意攻击2015 年某匿名黑客公开 上网兜售车主姓名手机号码意向购车型号等相关车主信息10 万雪铁龙车主信息被泄露2017 年某黑客入侵东风日产公司的网络系统盗取客户姓名车辆识别号码家庭住址等个人信息用户信息被泄露2021 年梅赛德斯奔驰美国的1 000 余条客户个人敏感信息在云存储平台上被泄露2022 年丰田供应商服务器被 黑客攻击并植入威胁造成了丰田公司停产一天

智能车联网信息安全风险分析#

车联网网络安全白皮书2020 年

智能车联网车载端安全#

车载端传感设备系统和通信安全

传感器传统传感器数据量大且不稳定有数据安全问题智能传感器有通信网络安全

系统植入后门

通信通信安全和时延问题随着接入网络的车辆数增加安全问题会越来越严重

智能车联网路端安全#

基本路测设备非法接入远程控制和数据篡改利用开放端口非法入侵

通信基站通过监听或篡改信号破坏通信网络固件升级维护困难

智能车联网云端安全#

伪造身份接入云平台

框架系统漏洞系统资源控制分配问题和外部接口调用问题

数据安全SQL注入

智能车联网西悉尼安全解决方案#

智能车联网生态系统安全防护架构主要分为车载终端安全路端通信安全应用服务安全和数据安全

车载

硬件设备安全

传感器安全传感器芯片内置加密算法模块来执行传感器安全等级

数据通信安全

通信数据和信道安全认知通信双方身份并颁发安全证书

软件系统安全

引入安全防护模块

系统部署防火墙和加密锁

路端

非法篡改数据对数据加密保证数据真实性轻量级加密协议应用再数据传输中

恶意入侵异常流量监控和网络区域隔离

破坏基站数据安全传输系统和物理防护措施

应用服务云端

计算框架安全框架版本更新移动防御工具权限控制

数据安全物理隔离和加密认证算法

数据安全

数据隐私保护技术加密

未来研究方向#

构建多层多域防御体系

开发安全平台

研究高性能密码方案密码学区块链可信计算

总结#

车联网安全问题

智能车联网信息安全研究

全球技术地图2023-07-16 18:09

车联网技术是国内外的研究热点问题车联网技术与传统汽车行业深度融合促进了自动驾驶技术在多种智能场景下的部署与应用然而车联网技术智能化共享化网联化发展的同时也带来了不可避免的安全问题如硬件安全数据安全通信安全云平台安全等安全问题从车联网生态系统 3 层架构入手分别讨论了车载端路端云端 3 个方面的典型安全问题有针对性地研究了不同安全防护解决方案为提升车联网安全保障能力做出了贡献

近年来车联网行业是我国当前的研究热点被认为是最具有发展前景的领域之一我国在国家综合立体交通网规划纲要中明确提出要推动车联网重要融合基础设施建设提高安全保障能力同时车联网技术在各种应用场景中也不容小觑车联网将智能互联网和车辆相连接实现了车与车车与人以及车与道路环境之间的信息交流共享从而达到替代人完成驾驶行为操作提升驾驶舒适感和安全性

由于车联网技术的智能化和共享化的推进提升了汽车行业的便捷性汽车的保有量也急剧增长据公安部统计截至 2022 年 3 月底全国机动车保有量达到 4.02 亿辆全国 79 个城市的汽车保有量超过百万量级汽车数量的快速增长给社会带来了巨大的压力如高峰期的道路拥堵频发的交通安全事故以及过高的碳排放量等对出行效率和社会经济发展产生了重大影响因此将车联网技术广泛应用于传统汽车行业中驱动了自动驾驶传感器感知技术和定位技术等关键技术的发展 [3]从而满足了人们日常生活中的出行需求

近年来网络终端中存在的入侵攻击数据窃取信息篡改等安全隐患和威胁已逐步向车联网领域渗透同时车联网中特有的安全问题也在不断显现车联网技术的信息安全问题主要集中在车辆平台自身传输通信和数据隐私安全等方面非法用户能够利用车联网平台漏洞通过远程连接等手段入侵并控制车辆系统从而影响车辆的驾驶安全使得整个车联网生态系统存在很多安全漏洞和攻击面大规模的黑客入侵和数据泄露威胁给车联网汽车行业带来了巨大的威胁影响了用户的生命财产安全和敏感数据隐私安全另外车联网生态系统中云平台的引入提高了平台的智能化和开放性因此云端的数据安全威胁和通信路径安全威胁也随之增长对于智能车联网平台来说安全问题不容忽视亟须提出新的法律法规和安全防护方法为车联网生态系统提供安全支撑

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车联网发展现状

1.1 国内外发展现状

当前国外欧美等发达国家的车联网技术发展相对较为成熟完善1996 年美国通用汽车在 Cadillac 轿车安装 OnStar 车联网终端机率先推出了车联网服务保障了汽车安全行驶性能到目前为止车联网技术经历了近 20 年的飞速发展车联网技术与人工智能大数据区块链等信息领域前沿技术紧密融合2020 年3 月美国交通部发布智能交通系统ITS战略规划 2020—2025明确了智能交通发展的重点任务和保障措施着重推动新技术与智能交通的互联互通在全球车联网变革的大背景下美国先后在 26 个州开展车用无线通信技术Vehicle to EverythingV2X试点全力推进车联网技术的发展

我国科技部在 2001 年正式推出中国智能交通系统体系框架第 1 版这是智能交通首次以国家文件的形式列入我国政府的发展规划然而相比于欧美等发达国家来说我国对于车联网技术的研究尚处于起步阶段2018 年 12 月我国工信部发布车联网智能网联汽车产业发展行动计划突破车联网关键技术形成深度融合安全可信竞争力强的车联网产业新生态此外2021 年 7 月第 20 届中国互联网大会上发布的中国互联网发展报告中指出我国车联网标准体系建设基本完备车联网成为汽车工业产业升级的创新驱动力2022 年 1 月国务院在十四五数字经济发展规划中提到加大 6G 技术研发支持力度积极参与推动 6G 国际标准化工作相比于 5G 技术的应用部署6G 技术的研究探索进一步提升了传输速度和带宽国家有关部门在相关战略目标产业指导标准体系建设等方面出台了一系列指导性文件指明了我国车联网技术的略方向与相关措施

1.2 产业发展现状

近年来车联网产业的快速发展吸引了大量的企业巨头入驻车联网相关企业注册量也随之增加

国 际 上欧 美 等 发 达 国 家 和 地 区 在 相 关产业推进过程中非常注重智能化网联化开放化融合发展美国新能源汽车巨头特斯拉是第一个实现整车在线升级的车企能够实现车载系统及车上应用的远程升级提升用户体验感日本本田汽车公司发布了第三代 HondaCONNECT智导互联系统可实现远程操控在线升级精准导航等功能以苹果谷歌为代表的国际知名科技公司也与传统车企展开合作利用自身的互联网技术优势研发车载系统从而与传统车企合作研发智能汽车

近年来我国车联网产业的很多重大问题都取得了突破良好的产业发展生态环境已经形成从 2015 年开始工信部先后支持建设了近 50 个智能网联示范区已经覆盖了国内全部一线城市及部分二线城市对于本土车企来说蔚来推出了全球首个车载人工智能系统 NOMI[9]创造了一个全新的人车交互方式结合自然语义分析与类人行为模拟从而控制车内设备小鹏汽车也自主研发了车载系统 Xmart OS在高精度导航智能助手远程升级辅助驾驶等方面有了进一步的提升除了车企国内电信行业 3 大运营商——中国电信中国移动中国联通都开辟了车联网新市场中国电信成立天翼物联整合了两大车联网基地的业务中国联通与宝马车联网服务签订协议合作持续到 2025 年联通旗下车联网子公司联通智网科技有限公司也与一汽广汽等 9 家本土车企展开合作中国移动拿下了中国首个 4G 车联网商用业务与多家大型车企签订协议

另外阿里巴巴华为谷歌苹果等国际科技巨头还研发了新一代车载操作系统解决了行车安全与用户的使用体验问题注重服务的多样性从而满足用户的个性化需求在车企科技公司运营商多方的共同努力下我国车联网产业发展环境逐步完善下一步随着车联网关键技术的攻破车联网产业发展即将进入快车道

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车联网生态系统

2.1 车联网定义概述

车联网构建了连接车与车车与人车与道路环境之间的通信网络研究者们通过在车辆上配备固定传感器控制部件和决策部件同时融合网络通信技术搭建了信息交互通道最终实现了模拟驾驶员行为的智能车辆智能车辆的各部件都承担了不可或缺的任务其中传感器接收道路环境信息决策部件根据所接收到的信息对车辆行为进行判断并发出指令控制部件根据所接收的命令来控制车辆的行驶信息交互通道完成了信息交换共享车联网则是通过新一代的无线网络通信技术将无数个智能车辆连接在一起完成车辆间的信息共享和信息利用从而构建一个提供多样化功能服务的系统网络这种连接智能车辆的通信网络被称为车联网

2.2 车联网生态系统组成

车联网生态系统 3 层架构如图 1 所示整个车联网生态系统可分为车载端路端云端3 层每一层架构中都是互联互通的通过各层间的信息通信和交互构建了一个智能化共享化高互通的智能车联网平台推动了车联网行业的飞速发展

图 1 车联网生态系统 3 层架构

车载端是车联网的基础也是重中之重车载端包括车辆上配备的摄像头雷达和各种传感器等信息接收设备同时覆盖了车辆各设备间的数据传输通信技术如 V2X蜂窝 4G/5G通信技术和蓝牙技术另外为了保证车辆的安全高效运行需要在车载端构建一个故障诊断系统故障诊断系统通过获取车辆运行期间所产生的数据来分析车辆的运行状态并定位故障位置给出有效的恢复手段车载端通过上述配置可以看作一个具有数据采集能力和安全通信能力的智能终端

路端是车联网的重点路端架设了 4G/5G的通信基站功能强大的新一代通信基站确保车联网生态系统中的互联互通同时路端在关键位置上部署了很多路边通信单元通过将安装部署在道路上来收集信息并完成通信辅助构建了车路协同框架另外路端为了提高信息的实时性和可利用性引入了融合感知系统来对所收集的有效信息进行融合处理路端主要解决了车联网生态系统中的互联互通实现了各种异构通信网络间的通信

云端是车联网的核心云端主要有数据存储数据处理以及各种车辆公共服务功能将数据处理过程迁移到云端保证了车载端的灵活性同时云端上的各种车辆公共服务功能包括了最基本的车辆控制功能云端围绕车辆的计算和监控管理来部署有效提升了车联网生态系统的开放化和共享化

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典型的车联网安全事件聚焦

随着车联网智能化网联化进程的快速发展人工智能技术新一代通信技术数字孪生系统等数字化技术的应用带来了更复杂的汽车安全风险和安全事故近年来智能车联网安全事件集中爆发我们根据车联网生态系统架构分为车载端路端和云端来归纳整理典型安全事件

现 阶 段车 载 端 上 所 部 署 的 各 类 传 感 器和相关 App 都可能会在用户不知情的情况下被攻击造成用户信息泄露和窃取从而影响车辆的行驶安全和用户人身安全例如2015年安全研究员 Samy Kamkar 发现通用安吉星OnStar 系统存在漏洞能够通过该系统远程控制汽车拦截数据通信2016 年三菱欧蓝德插电式混合动力电动汽车可以利用 Wi-Fi 控制模块暴力破解密钥后直接定位欧蓝德汽车2018 年研究者发现大众奥迪车载系统中存在漏洞可以通过该漏洞获得系统的 root 控制权从而控制汽车的制动系统2020 年特斯拉 Model S 中的无线功能模块和蓝牙钥匙存在漏洞2022 年美国网络安全和基础设施安全局警告 MiCODUS MV720 全球定位系统Global Positioning SystemGPS跟踪器中存在多个安全漏洞波及全球超 150 万辆汽车

路端架设的各种通信单元和智能系统在传输数据时存在各种系统缺陷和网络拥塞等问题若是被攻击者利用会威胁整个车联网生态系统例 如2016 年NewEagle 制 造 的 C4MAXTGU 若配置不当可直接通过公网 IP 和 23 号Telnet 端口访问将信道暴露在公网下同年纽约大学教授发现常用的车联网规范连接标准——MirrorLink 存在缓存区溢出漏洞该连接易于启用黑客可利用漏洞控制多种关键性安全组件2019 年福特多款汽车无线钥匙难以抵御重放攻击攻击者能够通过重放前一阶段钥匙发送的信号对车辆进行控制2020 年特斯拉 Model S 上的无线协议通信模块存在漏洞攻击者可以利用漏洞攻入系统从而在 Parrot 模块的 Linux 系统当中执行任意命令2022 年车联网服务商 SIRIUS XM API 存在漏洞可直接利用 HTTP2 来获取远程服务从而远程控制车辆

对于云端部署的各种服务系统和数据库来说存在更多潜在的攻击接口更容易受到各类恶意攻击例如2015 年某匿名黑客公开上网兜售车主姓名手机号码意向购车型号等相关车主信息10 万雪铁龙车主信息被泄露2017 年某黑客入侵东风日产公司的网络系统盗取客户姓名车辆识别号码家庭住址等个人信息用户信息被泄露2021 年梅赛德斯 -奔驰美国的 1 000 余条客户个人敏感信息在云存储平台上被泄露2022 年丰田供应商服务器被黑客攻击并植入威胁造成了丰田公司停产一天

从上述历年来的车联网安全事件可以总结出车联网安全问题主要可以概括为数据安全通信安全网络攻击安全等在车联网智能化网联化快速发展的背景下车联网安全问题得到了前所未有的重视国家车企软件供应商网络安全巨头都在谋篇布局以应对新型智能终端设备——汽车上的安全变革

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智能车联网信息安全风险分析

随着车联网行业的高度智能化和共享化安全威胁和漏洞越来越多给智能车联网带来了巨大的安全挑战相应的车联网网络安全白皮书2020 年[11] 中总结了车联网行业中现有的安全威胁这些安全威胁不容忽视整个车联网生态系统可以看成一个复杂系统系统中存在各种设备安全问题通信安全问题数据隐私安全问题等为了更清晰地展现智能车联网的安全风险本文从车联网生态系统3 层架构入手分别对每层中的典型安全问题分析研究

4.1 智能车联网车载端安全

车载端是指车辆网通信网络中的车辆终端是整个车联网生态系统中的重要一环车载端若遭受恶意黑客或好奇用户的攻击将导致巨大的安全隐患直接威胁驾驶员人身安全和用户个人数据隐私因此本文对车载端的安全问题进行了重点研究围绕车辆终端架设部署的各种设备系统和通信网络展开研究

车载端架设的传感器可以分为传统传感器和智能传感器两种传统传感器是指压力传感器加速度传感器和转速传感器等与车辆动力相关的传感器智能传感器是指红外雷达传感器生物特征传感器和摄像头等智能网联传感器对于传统传感器来说它们主要负责采集车辆的配置信息和行驶数据这一数据量巨大且不稳定因此我们需要考虑数据安全问题若攻击者攻入传感器内部能够轻而易举地获取车辆数据并修改合法数据从而造成对车辆状态的错误估计得到错误的判断结果最终影响后续的行为预测对于智能传感器来说它们主要负责感知车辆周围道路环境智能传感器通过雷达发出信号来测量与目标车辆间的相对距离利用发出信号与收到反馈信号的时间差来计算距离而后通过融合多种传感器信息能够实现对车辆周围道路环境的全方位感知在这一过程中需要保障通信网络的安全若是攻击者截断通信网络或监听通信网络会造成信息的延迟和缺失从而影响道路环境整体感知同时攻击者对通信网络攻击也能够获得传感器相关权限进而对车辆发起攻击

车载端为了进一步提升车辆运行效率和运行安全引入了故障诊断系统故障诊断系统能够快速定位故障提高了车辆的维修效率然而故障诊断系统在车联网生态系统中也随之成为最易受攻击的对象若攻击者在系统中植入后门会对整个车载端造成安全威胁另外对于庞大的代码量其中容易出现很多可利用的漏洞从而造成系统软件安全问题

车载端为了提高各个传感器和系统间的通信效率引入了 V2X 通信技术V2X 通信技术用来帮助车辆与其他设备进行通信包括传感器摄像头雷达等因此保证 V2X 通信的安全和时延是最核心的目的若仅是简单地将 V2X 通信应用于车载端中不能够保证安全通信所需要的低时延在紧急通信情况下会发生安全问题造成车毁人亡另外将 V2X 通信技术引入车联网生态系统中随着接入网络的智能车辆数目的增加安全问题会越来越严峻攻击者能够利用的漏洞数增加其针对 V2X 通信技术所设计的攻击也会越来越复杂从而造成车辆控制安全问题

4.2 智能车联网路端安全

路端是指车联网通信网络中的路侧部署设备和通信模块是车联网生态系统中不可或缺的部分路端若遭受攻击者的恶意入侵和数据篡改会造成车联网道路环境模拟错误这会直接导致车辆对周围道路环境误判从而造成车辆与人机的交互行为错误因此路端的安全问题也需要重点研究

路端架设的路侧硬件设备分为基本路侧设备和数字化车联网路侧设备基本路侧设备一般是指普通传感器和通信模块的有机结合对于基本路侧设备来说它们主要负责路侧与车载端云端的信息交互完成车联网生态系统互联互通同时对道路的基本状况信息进行捕捉由于基本路侧设备功能的复杂性会面临非法接入远程控制和数据篡改等安全问题数字化车联网路侧设备是指智能交通标志灯等智能设备数字化车联网路侧设备主要负责动态感知环境信息和交通标识化同时实时传递给车载端和云端由于数字化车联网路侧设备需要保证智能协同和实时传递性设备上存在多个物理接口和网络开放端口若攻击者利用开放端口非法入侵设备会造成用户敏感数据泄露和信息非法篡改从而造成道路信息建模不准确最终导致车辆安全问题

路端为了进一步提供高性能低时延的通信服务引入了新一代通信基站通信基站通过提供无线信号覆盖来帮助系统对车辆和关键点完成定位同时完成相关数据的上传与下载因此通信基站的安全性十分重要若攻击者对通信基站发起攻击通过监听或篡改信号来破坏通信网络将会出现用户重要信息被盗取路况分析不明确的情况另外通信基站部署地点通常比较偏远会造成后续的固件升级维护难的问题

4.3 智能车联网云端安全

云端是指车辆网通信网络中的云服务平台是整个车联网生态系统中的用户服务核心云端是一个基于云计算技术的云服务平台主要负责实现数据接入和数据处理提供车辆控制车辆监控和数据聚合等服务云端需要保证当车辆请求相关服务时能够及时响应还需要具备与各种服务商完成数据交换和对接的能力因此对于车联网生态系统来说智能化和开放化是必须具备的要素而云端通过连接海量的智能车辆和服务商保证了车联网生态系统的特性

然而云端也面临着很多安全威胁若攻击者通过伪造身份来接入云服务平台能够非法访问平台控制指令集从而远程控制车辆这会造成用户信息的泄露和车辆安全问题而云平台框架自身也存在一些安全问题如框架中的系统漏洞系统资源控制分配问题和外部接口调用问题等另外海量用户数据上云也给云端带来了数据安全问题攻击者通过结构化查询语言Structured Query LanguageSQL注入来攻击数据库造成数据泄露或数据永久删除的严重后果

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智能车联网信息安全解决方案

车联网行业的高速发展带来了层出不穷的安全问题会引起车毁人亡的严重后果甚至威胁国家公共安全现有的安全方案都不能够满足车联网生态系统的安全防护要求由于车联网行业安全标准的缺失实践测试的缺少和安全技术的更新迭代不及时造成了车联网生态系统所面临的安全威胁并未解决因此研究者们针对智能车联网相关的安全问题开展了很多安全防护方案的研究

智能车联网生态系统的安全防护架构需要确保车载端路端和云端 3 层的稳定运行和互联互通保证数据隐私安全和高效的服务响应能力如图 2 所示智能车联网生态系统安全防护架构主要从车载终端安全路端通信安全应用服务安全和数据安全几个方面考虑同时需要保证在复杂应用场景下的车辆安全问题因此本文从车载端路端和云端分别考虑不同的安全防护方案车载端需要关注的安全问题主要是硬件设备安全数据通信安全和软件系统安全硬件设备安全是指所搭载的传感器安全可以通过在传感器芯片上内置加密算法模块来提高传感器安全等级从而抵御对传感器发起的攻击数据通信安全是指通信数据和信道安全可以通过认证通信双方身份并颁发安全证书来增强车辆通信安全从而增加了攻击者窃取数据的难度软件系统安全是指车载端所部署的相关软件系统安全可以通过在整个软件开发期中引入安全防护模块来保证软件系统的安全还可以围绕系统部署防火墙和加密锁等构建一个软硬件结合的安全防护体系从而防御各种攻击手段

图 2 智能车联网生态系统安全防护架构

路端面临着数据非法篡改攻击者恶意入侵和通信基站被损的风险为了抵御攻击者非法篡改硬件设备中所存储的数据可以通过对数据进行加密来确保数据的真实性从性能和开销两方面均衡考虑需要一个多模结合的轻量级加密协议应用于数据传输中从而保证数据在不同应用环境下的安全性若攻击者恶意入侵通信链路上的节点或设备存在非法控制车辆的风险会影响智能车辆的驾驶行为决策从而造成生命财产损失为了避免攻击者非法控制车辆可以通过对网络层进行异常流量监控和网络区域隔离来提高网络控制管理通信基站被损坏会造成用户敏感数据泄露可以通过部署数据安全传输系统和物理防护措施来保证数据安全和基站安全

云端主要关注云计算框架自身的安全和数据安全云计算框架自身存在框架漏洞和资源控制问题可以通过框架版本更新移动防御工具和资源控制策略来确保云平台的互联互通的稳定性和安全性还可以通过给云平台管理人员赋予不同的操作权限来加强平台安全性由于智能车辆与服务提供商都连接在云平台上同时将大量敏感数据上云会面临数据泄露的风险云平台一般采用数据物理隔离控制措施和加密认证算法来保证用户数据隐私安全

数据则是车联网互联互通中的最关键生产要素其中包括了车主个人信息车辆轨迹信息道路信息交通信号灯联动信息远程控制数据等这些数据一旦被恶意攻击者利用会造成车主的隐私泄露同时威胁个人和社会安全因此针对数据安全问题研究者全面且深入地研究了一系列的数据隐私保护技术通常利用基于密码学的隐私保护来对用户智能系统车联网云平台等数据进行加密从而应对数据泄露带来的风险根据车联网数据采集传输存储使用迁移销毁等阶段提出一个基于全生命周期的数据安全防护方案实现针对数据的分级安全防护

另外随着新一代通信技术的研究与应用6G 技术强劲的带宽和低时延通信指标使其进一步全覆盖于各种智能车辆应用场景中提升了交通驾驶和车路协同交互的效率因此需要重点关注车联网生态系统中的通信安全为了保证通信安全和数据交互安全可以开启通信双向认证和总线物理隔离使用安全加密认证机制综上所述一个基于车联网 3 层架构的综合防护方案会提高整个生态系统的通信安全数据安全硬件设备安全和驾驶安全

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未来研究方向

由于车联网智能化网联化和共享化的发展多场景下的车联网信息安全问题需要解决目前有关车联网信息安全解决方案的研究仍在进行中然而这些安全方法的实现需要考虑真实应用场景以保证车联网的高效性能基于相关安全解决方案目前的水平未来的研究方向如下

1构建全生态系统层次分明的纵深防御体系覆盖车载端路端云服务平台及多模式的网络通信协议的分级多域防护系统开发轻量级算法以提高性能和减少现实条件下的计算需求同时建立真实条件下的车载系统数据库以面对更广泛的网络攻击

2研究高安全级车联网云安全平台针对车联网云端平台中的数据库络服务等所对应的安全保护策略进行研究同时研究与其相关的核心技术从而构建更安全更通用的车联网系统

3研究新的混合密码方案借助密码技术区块链和可信计算体系以低成本增强认证过程逐步完善车联网的可信环境从本质上提高安全水平增强对未知威胁的防御能力和效率

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结 语

车联网行业的高速发展造成了智能车联网生态系统安全问题频发车联网信息安全的相关研究分析已经成为当前的研究热点本文从车载端路端云端 3 个方面分别分析总结了所存在的安全问题和对应的安全防护方案后续亟须提出更完善的法律法规建设和综合性的安全防护方案大力发展车联网信息安全相关技术从而保障车联网产业的高效持续发展




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