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2025-03-04 围观 我有话说 分享 A+ A A- 来源:国家网络安全通报中心 打印本页

据清华大学网络空间测绘联合研究中心分析,开源跨平台大模型工具Ollama默认配置存在未授权访问与模型窃取等安全隐患。鉴于目前DeepSeek等大模型的研究部署和应用非常广泛,多数用户使用Ollama私有化部署且未修改默认配置,存在数据泄露、算力盗取、服务中断等安全风险,极易引发网络和数据安全事件。

一、风险隐患详情

使用Ollma在本地部署DeepSeek等大模型时,会在本地启动一个Web服务,并默认开放11434端口且无任何鉴权机制。该服务直接暴露在公网环境,存在以下风险:

1.未授权访问:未授权用户能够随意访问模型,并利用特定工具直接对模型及其数据进行操作,攻击者无需认证即可调用模型服务、获取模型信息,甚至通过恶意指令删除模型文件或窃取数据。

2.数据泄露:通过特定接口可访问并提取模型数据,引发数据泄露风险。如:通过/api/show接口,攻击者能够获取模型的license等敏感信息,以及其他接口获取已部署模型的相关敏感数据信息。

3.攻击者可利用Ollama框架历史漏洞CVE-2024-39720/39722/39719/39721,直接调用模型接口实施数据投毒、参数窃取、恶意文件上传及关键组件删除等操作,造成模型服务的核心数据、算法完整性和运行稳定性面临安全风险。

二、安全加固建议

1.限制Ollama监听范围:仅允许11434端口本地访问,并验证端口状态。

2.配置防火墙规则:对公网接口实施双向端口过滤,阻断11434端口的出入站流量。

3.实施多层认证与访问控制:启用API密钥管理,定期更换密钥并限制调用频率。部署IP白名单或零信任架构,仅授权可信设备访问。

4.禁用危险操作接口:如push/delete/pull等,并限制chat接口的调用频率以防DDoS攻击。

5.历史漏洞修复:及时更新Ollama至安全版本,修复已知安全漏洞。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,仅供阅读参考。如有误或侵权,请联系更正、删除!
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