Почему компьютерные вирусы не классифицируются?

Обновлено: 30.06.2024

Компьютерный вирус – это вредоносное приложение или авторский код, используемый для разрушительных действий на устройстве или в локальной сети. Вредоносная активность кода может привести к повреждению локальной файловой системы, краже данных, прерыванию работы служб, загрузке дополнительных вредоносных программ или любым другим действиям, закодированным в программе автором вредоносной программы. Многие вирусы притворяются законными программами, чтобы обманом заставить пользователей запустить их на своем устройстве, доставив полезную нагрузку компьютерного вируса.

Типы компьютерных вирусов

Вирус загрузочного сектора

На диске вашего компьютера есть сектор, отвечающий исключительно за указание на операционную систему, чтобы она могла загрузиться в интерфейс. Вирус загрузочного сектора повреждает или контролирует загрузочный сектор на диске, делая машину непригодной для использования. Злоумышленники обычно распространяют этот тип вируса с помощью вредоносного USB-устройства. Вирус активируется, когда пользователи подключают USB-устройство и загружают свою машину.

Вирус веб-скриптов

Большинство браузеров имеют средства защиты от вредоносных веб-скриптов, но в старых, неподдерживаемых браузерах есть уязвимости, которые позволяют злоумышленнику запускать код на локальном устройстве.

Взломщик браузера

Вирус, который может изменить настройки вашего браузера, захватит избранное браузера, URL-адрес домашней страницы, ваши настройки поиска и перенаправит вас на вредоносный сайт. Сайт может быть фишинговым или рекламным, используемым злоумышленником для кражи данных или получения денег.

Резидентный вирус

Вирус, который может получить доступ к памяти компьютера и бездействовать до доставки полезной нагрузки, считается резидентным вирусом. Это вредоносное ПО может оставаться бездействующим до определенной даты, времени или до выполнения действия пользователем.

Вирус прямого действия

Когда пользователь запускает, казалось бы, безобидный файл с вредоносным кодом, вирусы прямого действия немедленно доставляют полезную нагрузку. Эти вирусы также могут оставаться бездействующими до тех пор, пока не будут предприняты определенные действия или не пройдет определенный период времени.

Полиморфный вирус

Авторы вредоносного ПО могут использовать полиморфный код для изменения размера программы, чтобы избежать обнаружения. Полиморфные вирусы затрудняют их обнаружение и удаление антивирусом.

Вирус File Infector

Чтобы сохраниться в системе, субъект угрозы использует вирусы-заразители файлов для внедрения вредоносного кода в важные файлы, которые запускают операционную систему или важные программы. При загрузке системы или запуске программы вирус активируется.

Многосторонний вирус

Эти вредоносные программы распространяются по сети или другим системам, копируя себя или внедряя код в важные компьютерные ресурсы.

Макровирус

Файлы Microsoft Office могут запускать макросы, и эти макросы можно использовать для загрузки дополнительных вредоносных программ или запуска вредоносного кода. Макровирусы доставляют полезную нагрузку при открытии файла и запуске макроса.

Что вызывает компьютерные вирусы?

Компьютерные вирусы — это стандартные программы; только вместо того, чтобы предлагать полезные ресурсы, эти программы могут повредить ваше устройство. Чтобы злоумышленник мог запустить вирус на вашем компьютере, вы должны инициировать выполнение. В некоторых случаях злоумышленник может выполнить вредоносный код через ваш браузер или удаленно с другого сетевого компьютера. Современные браузеры имеют средства защиты от выполнения локального машинного кода, но стороннее программное обеспечение, установленное в браузере, может иметь уязвимости, позволяющие вирусам запускаться локально.

Доставка компьютерного вируса может происходить несколькими способами. Одним из распространенных способов является фишинговое письмо. Другой метод — размещение вредоносного ПО на сервере, который обещает предоставить законную программу. Его можно доставить с помощью макросов или путем внедрения вредоносного кода в легитимные файлы программного обеспечения.

Что такое компьютерный червь?

Компьютерный червь — это вредоносное ПО, как и вирус, но червь создает свою копию и распространяет ее среди других пользователей. Черви также могут доставлять полезную нагрузку и истощать ресурсы. Например, почтовый червь отправляет свою копию всем в списке контактов электронной почты зараженного пользователя. Когда он достигает почтовых ящиков получателей, любой, кто запускает червя, отправляет его в свой список контактов. Почтовые черви занимают место в хранилище и очень быстро распространяются по Интернету, поэтому они создают проблемы не так, как вирусы.

Что делает компьютерный вирус?

Действие компьютерного вируса зависит от того, как он закодирован. Это может быть что-то простое, вроде розыгрыша, не причиняющего никакого вреда, или сложное, ведущее к преступной деятельности и мошенничеству. Многие вирусы поражают только локальное устройство, но другие распространяются по сети, чтобы найти другие уязвимые узлы.

Вирус, заразивший хост-устройство, будет продолжать доставлять полезные данные до тех пор, пока не будет удален. У большинства поставщиков антивирусов есть небольшие программы удаления, которые уничтожают вирус. Удаление полиморфных вирусов затруднено, поскольку они постоянно меняют свой след.Полезной нагрузкой может быть кража данных, уничтожение данных или прерывание работы служб в сети или на локальном устройстве.

Симптомы компьютерного вируса

Авторы вредоносных программ пишут код, который невозможно обнаружить, пока полезная нагрузка не будет доставлена. Однако, как и в любой программе, ошибки могут создавать проблемы во время работы вируса. Признаки того, что у вас есть компьютерный вирус, включают:

  • Всплывающие окна, включая рекламу (рекламное ПО) или ссылки на вредоносные веб-сайты.
  • Домашняя страница вашего веб-браузера меняется, а вы ее не меняли.
  • Исходящие электронные письма, отправленные вашему списку контактов или людям из вашего списка контактов, предупреждают вас о странных сообщениях, отправляемых вашей учетной записью.
  • Компьютер часто дает сбой, не хватает памяти при нескольких активных программах или синий экран смерти в Windows.
  • Низкая производительность компьютера даже при запуске нескольких программ или при недавней загрузке компьютера.
  • Неизвестные программы запускаются при загрузке компьютера или при открытии определенных программ.
  • Пароли меняются без вашего ведома или вашего взаимодействия с аккаунтом.

Примеры компьютерных вирусов

В сети миллионы компьютерных вирусов, но лишь немногие из них стали популярными и заражают рекордное количество компьютеров. Вот некоторые примеры широко распространенных компьютерных вирусов:

  • Червь Морриса
  • Нимда
  • Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
  • Слэммер SQL
  • Стукнет
  • КриптоЛокер
  • Конфикер
  • Тинба
  • Велчия
  • Шлаер

Как защититься от компьютерных вирусов

Компьютерные вирусы могут повредить ваш компьютер, отправить конфиденциальные данные злоумышленникам и вызвать простои до тех пор, пока система не будет отремонтирована. Вы можете не стать следующей жертвой компьютерного вируса, следуя нескольким рекомендациям:

Вирусы лишены многих функций, которые считаются признаками жизни.

Анимированный вид вирусов

Вирусы: живые или неживые?

Вирусы вызывают некоторые из самых опасных и смертельных заболеваний в мире, включая грипп, лихорадку Эбола, бешенство, оспу и COVID-19. Несмотря на их способность убивать, эти сильнодействующие патогены на самом деле считаются неживыми, такими же живыми, как экран, на котором вы читаете эту статью.

Как это возможно? Как что-то настолько противное, как вирус, может так быстро распространяться, размножаться и заражать другие живые существа, но при этом не считаться живым существом? Ответ был предметом споров с тех пор, как вирусы были впервые названы в 1898 году.

Аргумент зависит от…

Что мы подразумеваем под «живым»?

Не существует единого бесспорного определения жизни. Некоторые из наиболее распространенных вопросов, позволяющих отличить живые объекты от неживых: Есть ли у них собственный биологический «механизм» для воспроизведения? Размножается ли он путем клеточного деления? Есть ли у него метаболизм?

По каждому из этих вопросов вирусы получают отказ.

Почему они не отвечают всем требованиям?

Чтобы размножаться, вирусы должны сначала захватить репродуктивный механизм клетки-хозяина, перенаправив его на «фотокопирование» генетического кода вируса и запечатав его во вновь сформированном контейнере, известном как капсид. Без клетки-хозяина они просто не могут размножаться.

Они не отвечают на второй вопрос по той же причине. В отличие от других живых организмов, которые могут делиться, разделяя одну клетку на две, вирусы должны «собирать» себя, беря под контроль клетку-хозяина, которая производит и собирает вирусные компоненты.

Получайте обновления научных статей прямо на свой почтовый ящик.

Наконец, вирус не считается живым, потому что ему не нужно потреблять энергию, чтобы выжить, и он не может регулировать собственную температуру. В отличие от живых организмов, которые удовлетворяют свои энергетические потребности за счет метаболических процессов, которые обеспечивают богатые энергией единицы аденозинтрифосфата (АТФ), энергетической валюты жизни, вирусы не могут выжить ни на чем. Теоретически вирус может дрейфовать бесконечно долго, пока не свяжется с нужной клеткой, с которой он сможет связаться и заразить, таким образом создавая больше своих копий.

Это три предупреждения, но…

Есть ли основания полагать, что вирусы могут быть живыми?

Это немного сложнее. Короче говоря, да. Или, по крайней мере, есть много оснований полагать, что грань между живым и неживым может быть немного размытой.

Во-первых, некоторые вирусы содержат части молекулярного механизма, необходимые для самовоспроизведения. Гигантский мимивирус — пример настолько большой, что его изначально приняли за бактерию, а его геном больше, чем у некоторых бактерий, — несет гены, обеспечивающие производство аминокислот и других белков, необходимых для трансляции, процесс, который для вирусы превращают генетический код в новые вирусы.(У мимивируса по-прежнему отсутствует рибосомная ДНК, которая кодирует сборку белков, осуществляющих процесс трансляции.)

Другим признаком нечеткости границ между живым и неживым является то, что вирусы имеют много общего с клетками-хозяевами. Проведенное в 2015 году исследование белковых складок, структур, которые мало меняются в ходе эволюции у тысяч организмов и вирусов, выявило 442 общие укладки у всех и только 66 специфичных для вирусов.

Эти данные свидетельствуют о том, что вирусы могли развиться вместе с самыми первыми «живыми» клетками. Как объясняет Густаво Каэтано-Анольес, один из авторов исследования белковых складок, «нам необходимо расширить наше определение жизни и связанных с ней действий».

У Королевского института Австралии есть образовательный ресурс, основанный на этой статье. Вы можете получить к нему доступ здесь.

virosphere-2005

В течение первых 60 лет открытия вирусов не существовало системы классификации вирусов. Следовательно, вирусы были названы случайно, и эта практика продолжается и сегодня.

Вирусы позвоночных могут быть названы в соответствии с ассоциированными заболеваниями (полиовирус, бешенство), типом вызванного заболевания (вирус мышиного лейкоза) или участками тела, пораженными или из которых вирус был впервые выделен (риновирус, аденовирус). . Некоторые вирусы названы в честь места, где они были впервые выделены (вирус Сендай, вирус Коксаки), в честь ученых, которые их открыли (вирус Эпштейна-Барра), или в честь того, как люди представляли себе, как они заразились (лихорадка денге = «злой дух»; грипп = «злой дух»). влияние плохого воздуха).

К началу 1960-х годов новые вирусы открывались и изучались с помощью электронной микроскопии. Когда были идентифицированы частицы разных размеров, форм и состава, стало ясно, что необходима систематическая номенклатура. Львофф, Хорн и Турнье предложили всеобъемлющую схему классификации всех вирусов в 1962 году. В их предложении использовалась классическая линнеевская иерархическая система типов, классов, отрядов, семейств, родов и видов. Полная схема не была принята, но вирусы животных вскоре были классифицированы по семействам, родам и видам.

Важная часть схемы, предложенной Львоффом и его коллегами, заключается в том, что вирусы группируются в соответствии с их свойствами, а не клетками, которые они заражают. Геном нуклеиновой кислоты также был признан основным критерием классификации. Для классификации всех вирусов должны были использоваться четыре характеристики:

  1. Природа нуклеиновой кислоты вириона
  2. Симметрия белковой оболочки
  3. Наличие или отсутствие липидной мембраны
  4. Размеры вириона и капсида

Другие характеристики, которые были добавлены впоследствии, включают тип вызванного заболевания и инфицированных животных и тканей. С развитием технологий секвенирования нуклеиновых кислот в 1970-х годах геномика стала играть все более важную роль в таксономии. Сегодня новые вирусы распределяются по семействам на основе последовательности нуклеиновых кислот их генома.

Международному комитету по таксономии вирусов (ICTV) поручено разработать, уточнить и поддерживать универсальную таксономию вирусов. Полный каталог известных вирусов поддерживается ICTV на ICTVdb. Хотя номенклатура ICTV используется для классификации вирусов животных, вирусологи растений не помещают свои вирусы в семейства и роды, а используют названия групп, полученные от вируса-прототипа.

Поскольку вирусный геном несет в себе основу для производства новых вирусов, вирусологи считают его наиболее важной характеристикой для классификации. Далее мы обсудим Балтиморскую классификацию — альтернативную схему, основанную на вирусном геноме.

Львофф А., Хорн Р. и Турнье П. (1962). Система вирусов. Cold Spring Harb Symp Quant Biol., 27 , 51–55

Бухен-Осмонд, К. (2003). Универсальная вирусная база данных ICTVdB Computing in Science & Engineering, 5 (3), 16-25 DOI: 10.1109/MCISE.2003.1196303

Взаимодействие с читателем

Комментарии

Я предполагаю, что вирусы существуют уже миллиарды лет. Возможно, я ошибаюсь, но мне это кажется вполне правдоподобным.

В растительном мире мы говорим, что хвощи и грибы старше, потому что они предшествовали однодольным и двудольным. Точно так же многоножка и черепаха старше человека разумного.

Являются ли поэтому некоторые вирусы явно более древними, чем другие? Являются ли некоторые вирусные геномы явно более примитивными, чем другие, более «продвинутые» вирусные геномы?

Извините, что ухожу далеко в сторону, но как, черт возьми, прионы вписываются во всю эту таксономию? Я знаю, что это не вирусы, но возможно ли, что у них был общий предок с вирусами? Я просто не знаю, как они вписываются в общую картину жизни/нежизни.

База данных Международного комитета по таксономии вирусов должна постоянно обновляться, так как в будущем мы также увидим много новых вариантов.

База данных Международного комитета по таксономии вирусов должна постоянно обновляться, так как в будущем мы также увидим много новых вариантов.

Назовите меня сумасшедшим, но на самом деле я предпочитаю некоторые старые названия вирусов аббревиатурам, которые вошли в обиход сегодня. Кое-что о лихорадке Рифт-Валли, вирусе Эбола или испанском гриппе звучит намного лучше, чем атипичная пневмония, ВИЧ или даже вирус H1N1, термин ПК для свиного гриппа. Хотелось бы, чтобы был какой-то способ стандартизировать названия вирусов по местам первого обнаружения или первооткрывателям, а не давать им в качестве имени промышленно звучащую общепринятую аббревиатуру.

Учитывая, что вирусы, вероятно, много раз развивались независимо друг от друга, я также думаю, что имеет смысл не выходить за пределы таксономии уровня семейства. Жаль, что люди, занимающиеся вирусами растений и животных, не могут договориться о номенклатуре и таксономии.

РОБЕРТ ВАЛЬДЕС говорит

ЛЮБЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО ВИРУСУ ГЕПИТИТА С ЛЮБЫЕ НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА

Специфические ингибиторы ВГС против полимеразы NS3/4A и полимеразы NS5B
в настоящее время проходят клинические испытания и выглядят многообещающе.
Несколько новых ингибиторов протеазы, нуклеозидные и ненуклеозидные
ингибиторы полимеразы и соединения с активностью против ВГС, такие как
ингибиторы циклофилина, силибинин и нитазоксанид, в настоящее время проходят
клиническую оценку.

Специфические ингибиторы ВГС против полимеразы NS3/4A и полимеразы NS5B
в настоящее время проходят клинические испытания и выглядят многообещающе.
Несколько новых ингибиторов протеазы, нуклеозидные и ненуклеозидные
ингибиторы полимеразы и соединения с активностью против ВГС, такие как
ингибиторы циклофилина, силибинин и нитазоксанид, в настоящее время проходят
клиническую оценку.

Реклама вашего бизнеса с таргетингом на население США может принести вам более быструю прибыль. Такие города, как Лос-Анджелес, Чикаго и другие центры власти, должны быть в центре вашего внимания, поскольку эти города могут помочь вам ускорить развитие вашего бизнеса или услуг. Учитывая рынок США, один из лучших способов получить трафик — разместить рекламу на сайтах онлайн-объявлений. Эти сайты объявлений стали очень популярными среди широкой публики и предоставляют пользователям беспрецедентный опыт просмотра и публикации.

Компьютерные вирусы можно классифицировать многими методами.

Я согласен с вашими пунктами:),Спасибо за информацию:)

Я думаю, что существует много типов вирусов, влияющих на здоровье человека, и сложно дать общее определение

хорошая тема. но загрузка занимает некоторое время

Очень понравилось, буду ждать ваших будущих сообщений Спасибо,
что поделились

Эмммммм….» вирусологи растений не помещают свои вирусы в семейства и роды, а используют групповые названия, полученные от вируса-прототипа»… провал!

Существует около 18 семейств вирусов растений с множеством родов и видов с хорошей репутацией. К ним относятся параретровирусы (Caulimoviridae), вирусы с одноцепочечной ДНК (Gemini- и Nanoviridae), вирусы с ss(-)РНК (Bunyaviridae), пикорнавирусоподобные вирусы с ss(+)РНК (Sesquiviridae), альфа-подобные вирусы (Tobamoviridae, Bromoviridae). ….

Вирусологи растений на самом деле больше всего соответствуют стандартам ICTV: вирусы никогда не называют чьи-либо имена; филогении часто используются в качестве основы для родовой и семейной классификации и номенклатуры, в отличие, например, от случая с «вирусом папилломы человека», некоторые из которых более тесно связаны с вирусами приматов, чем друг с другом. Â Или ВИЧ, если уж на то пошло: ВИЧ-1 = СИВч, а ВИЧ-2 = СИВсм.

Вирусы, безусловно, существуют уже миллиарды лет: если вы рассматриваете бактерио- и археофаги [=бактериальные и архейные вирусы], вы можете постулировать, что они восходят как минимум к моменту их расхождения, а возможно, и к более позднему времени.

Некоторые вирусные семейства старше других: некоторые вирусы кажутся относительно недавними наборами компонентов; весь отряд Mononegavirales [Filo-, Rhabdo-, Paramyxo- и Bornaviridae], вероятно, более позднего происхождения, чем (например) Poxviridae, потому что вирусы сохраняют больший порядок генов и состав, чем многие другие семейства вирусов.

Прионы — это инфекционное состояние сворачивания белков, поэтому они не имеют никакого отношения к вирусам. Â Они находятся на самом дальнем конце спектра жизни, от клеток до молекул.


Основное различие между вирусом и червем заключается в том, что вирусы должны активироваться при активации своего хоста; тогда как черви - это автономные вредоносные программы, которые могут самореплицироваться и распространяться независимо, как только они взломают систему.Черви не требуют активации или какого-либо вмешательства человека для выполнения или распространения своего кода.

Вирусы часто прикрепляются или скрываются в общих или загруженных файлах, как в исполняемых файлах (программа, запускающая сценарий), так и в неисполняемых файлах, таких как документ Word или файл изображения. Когда хост-файл принимается или загружается целевой системой, вирус остается бездействующим до тех пор, пока зараженный хост-файл не будет активирован. Только после активации хост-файла вирус может запускаться, запуская вредоносный код и копируясь для заражения других файлов в вашей системе.

Напротив, черви не требуют активации своего хост-файла. Как только червь проник в вашу систему, обычно через сетевое соединение или в виде загруженного файла, он может запускаться, самореплицироваться и распространяться без какого-либо инициирующего события. Червь создает несколько своих копий, которые затем распространяются по сети или через интернет-соединение. Эти копии будут заражать любые недостаточно защищенные компьютеры и серверы, которые подключаются — через сеть или Интернет — к первоначально зараженному устройству. Поскольку каждая последующая копия червя повторяет этот процесс саморепликации, выполнения и распространения, вирусы, вызываемые червями, быстро распространяются по компьютерным сетям и Интернету в целом.


Как распространяются компьютерные вирусы и черви?

Вирусы и черви — это подкатегория вредоносных программ, также известных как вредоносные программы. Любая программа из этой подкатегории вредоносных программ также может иметь дополнительные троянские функции.

Вирусы

Вирусы можно классифицировать по способу заражения компьютера

  • Файловые вирусы
  • Макровирусы
  • Скрипт-вирусы

Черви

Черви часто используют ошибки конфигурации сети или лазейки безопасности в операционной системе (ОС) или приложениях

Многие черви используют несколько методов для распространения по сети, включая следующие:

  • Электронная почта: хранится внутри файлов, отправляемых в виде вложений электронной почты.
  • Интернет: через ссылки на зараженные веб-сайты; обычно скрыт в HTML-коде веб-сайта, поэтому заражение происходит при загрузке страницы
  • Загрузки и FTP-серверы: изначально могут запускаться в загруженных файлах или отдельных FTP-файлах, но, если они не обнаружены, могут распространяться на сервер и, таким образом, на все исходящие FTP-передачи.
  • Мгновенные сообщения (IM): передаются через мобильные и настольные приложения для обмена сообщениями, как правило, в виде внешних ссылок, включая встроенные приложения для SMS, WhatsApp, мессенджеры Facebook или любые другие типы сообщений ICQ или IRC.
  • P2P/обмен файлами: распространение через сети обмена файлами P2P, а также любой другой общий диск или файлы, например USB-накопитель или сетевой сервер.
  • Сети: часто скрыты в сетевых пакетах; хотя они могут распространяться и самораспространяться через общий доступ к любому устройству, диску или файлу в сети

Как защитить все свои устройства от вирусов и червей

Вирусы, черви и вредоносное ПО чаще всего используют уязвимости и ошибки системы безопасности. По этой причине крайне важно своевременно обновлять все обновления и исправления для ОС и приложений. К сожалению, достаточно просто быть в курсе обновлений и проявлять бдительность. Существует множество эксплойтов и векторов, с помощью которых вирусы и черви могут попасть в сеть, на компьютер или мобильное устройство.

В наши дни комплексная кибербезопасность обязательна для всех ваших устройств — настольных компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Чтобы быть эффективными, решения кибербезопасности должны обеспечивать защиту в режиме реального времени для всех ваших действий, от электронной почты до просмотра веб-страниц, а не только для периодического сканирования жесткого диска. Кроме того, лучшие на сегодняшний день программные продукты для обеспечения безопасности не являются статическими одноразовыми установками с периодическими обновлениями. Качественный продукт кибербезопасности предоставляется как услуга, известная как SaaS (программное обеспечение как услуга). Это означает, что в дополнение к мониторингу ваших устройств в режиме реального времени, само программное обеспечение обновляется в режиме реального времени самой последней информацией о существующих и возникающих угрозах, о том, как их предотвратить и как исправить их ущерб.

В чем разница между вирусом и червем?

Вирус против червя: Вирусы бездействуют до тех пор, пока их основной файл не будет активирован. Черви – это вредоносные программы, которые самореплицируются и независимо размножаются в системе.

Читайте также: