Weidmueller修复其多款工业交换机的多个漏洞

德国工业网络解决方案提供商Weidmueller发布安全更新,修复旗下多款工业以太网交换机的高危漏洞。此次更新覆盖全球关键制造业和IT行业,涉及40种IE-SW系列交换机的五种漏洞,包括身份验证机制缺陷、明文传输证书等,部分漏洞CVSS评分为9.8。Weidmueller已发布更新固件,并建议用户配置加密连接。

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近期,总部位于德国的工业网络解决方案提供商Weidmueller发布了旗下众多工业以太网交换机的安全更新,以修复其中的高危漏洞。

Weidmueller有六个工厂,在全球60个地方设有办事处。根据国土安全部的网络安全和基础设施安全局(CISA)的说法,此次安全更新涉及的产品遍布全球,特别是在关键的制造业和IT行业。

根据CISA德国CERT@VDEWeidmuller发布的报告,40种IE-SW系列交换机受到五种漏洞影响。

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基于漏洞不同的CVSS分数,最严重的漏洞有身份验证机制缺乏对暴力破解保护,证书通过明文传输以及在cookie中使用了一些可推测的身份验证信息。以上这些漏洞得到了9.8的CVSS评分。

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除此之外,这些工业交换机还受到以明文形式存储密码等相关漏洞的困扰。这让那些可登录设备的人能直接获得密码。

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最后,Weidmueller还发现了一个DoS漏洞,经过身份验证的远程攻击者只要发送特制的数据包就能使设备崩溃。

目前Weidmueller已经发布了每种受影响的交换机的更新固件。此外,用户也可以将设备配置为只使用加密连接,防止某些类型的攻击。还有一些漏洞与使用未加密的搜索服务有关,应及时对其禁用。

本文由白帽汇整理并翻译,不代表白帽汇任何观点和立场:https://nosec.org/home/detail/3354.html
来源:https://www.securityweek.com/weidmueller-patches-critical-vulnerabilities-industrial-switches

基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
给定引用内容未提及西门子1500与魏德米勒设备通讯读不到设备的解决办法。不过,从一般性的工业设备通讯故障解决思路出发,可考虑以下方面: 1. **网络连接检查**:确保西门子1500和魏德米勒设备之间的物理连接正常,网线无损坏、接口连接牢固。可检查设备的指示灯状态来判断连接是否正常。 2. **通讯参数设置**:确认双方设备的通讯参数设置一致,如波特率、数据位、停止位、奇偶校验等。不同的通讯协议对这些参数有不同要求,需严格按照设备手册进行设置。 3. **设备地址配置**:检查西门子1500和魏德米勒设备的通讯地址是否冲突或设置错误。每个设备在通讯网络中都应有唯一的地址。 4. **设备兼容性**:虽然西门子和魏德米勒都是知名的工业设备制造商,但仍需确认两者在通讯协议和功能上是否兼容。可查阅设备的技术文档或咨询厂家技术支持。 5. **通讯协议选择**:检查所使用的通讯协议是否正确,不同的协议有不同的通讯规则和要求。例如,常见的工业通讯协议有Modbus、Profibus等。 6. **软件和驱动更新**:确保西门子1500的编程软件和魏德米勒设备的驱动程序是最新版本,以避免因软件或驱动问题导致通讯故障。 7. **故障诊断工具**:利用设备自带的诊断功能或专业的故障诊断工具,对通讯过程进行监测和分析,找出故障点。 ```python # 以下是一个简单的伪代码示例,用于模拟检查通讯参数设置 def check_communication_parameters(siemens1500_params, weidmueller_params): if siemens1500_params['baud_rate'] == weidmueller_params['baud_rate'] and \ siemens1500_params['data_bits'] == weidmueller_params['data_bits'] and \ siemens1500_params['stop_bits'] == weidmueller_params['stop_bits'] and \ siemens1500_params['parity'] == weidmueller_params['parity']: return True return False # 示例参数设置 siemens1500 = {'baud_rate': 9600, 'data_bits': 8, 'stop_bits': 1, 'parity': 'none'} weidmueller = {'baud_rate': 9600, 'data_bits': 8, 'stop_bits': 1, 'parity': 'none'} # 检查参数是否一致 if check_communication_parameters(siemens1500, weidmueller): print("通讯参数设置一致") else: print("通讯参数设置不一致,请检查") ```
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