黑客可以入侵军事基地_黑客可以入侵军事基地吗
黑客帝国1中有哪些黑客攻防的情景,并介绍改攻防
剧情简介
第一部
在矩阵中生活的一名年轻的网络黑客尼奥(基努·里维斯)发现,看似 正常的现实世界实际上似乎被某种力量控制着,尼奥便在网络上调查此事。而在现实中生活的人类反抗组织的船长莫菲斯(劳伦斯·菲什伯恩), 也一直在矩阵中寻找传说的救世主,就这样在人类反抗组织成员崔妮蒂(凯莉·安·摩丝)的指引下,两人见面了,尼奥也在莫菲斯的指引下,回到了真正的现实中,逃离了矩阵,这才了解到,原来他一直活在虚拟世界当中,真正的历史是,在20XX年,人类发明了AI(人工智能),然后机械人叛变,与人类爆发战争,人类节节败退,迫不得已的情况下,把整个天空布满了乌云,以切断机械人的能源(太阳能),谁知机械人又开发出了新的能源---生物能源,就是利用基因工程,人工制造人类,然后把他们接上矩阵,让他们在虚拟世界中生存,以获得多余的能量,尼奥就是其中一个。尼奥知道后,也加入了人类反抗组织,在莫菲斯训练下,渐渐成为了一名厉害的“黑客”,并渐渐展露出与其他黑客的不同之处,让莫菲斯也更加肯定他就是救世主,就在这个时候,人类反抗组织出现了叛徒,莫菲斯被捕,尼奥救出了莫菲斯,但在逃跑过程中,被矩阵的“杀毒软件”特工杀死,结果反而让尼奥得到了新的力量,此时真实世界中的崔妮蒂紧依著尼奥和他对话并深深的吻了他,感受到真实世界的深情之后尼奥仿佛顿悟一般地复活了!复活后的尼奥对自己“救世主”的身份已无丝毫怀疑,明白到自己可以重写矩阵内程序的能力。他马上入侵了其中一个特工程序——史密斯,令史密斯烟消云散,消失得无影无踪,其他的特工程序吓得落荒而逃。
从此,人类与机械的战争,进入了一个新的时代,之后的故事在黑客帝国2:重装上阵中继续发展。
第二部
上回说到尼奥终于意识到自己的能力和使命,在中弹“复 活”的同时,他也变成了无所不能“救世主”。结尾的“飞升”象征着人类超级英雄的诞生:尼奥将带领锡安基地的人民,打响对机器世界的反击战,并将以胜利者的姿态结束这场战斗,还人类以自由之身。他的使命会实现吗?母体会那么甘心被摧毁吗?
实际上,整个《重装上阵》是尼奥探寻自己使命背后真相的过程,他要为自己的行动寻找一个可以接受的理由。在上集打败密探史密斯、救出墨菲斯之后,尼奥随同亲密爱人崔尼蒂和其他战友一起,乘坐Nebuchadnezzar号飞船返回地球上最后一个人类据点——锡安基地。在那里,他们和其他自由战士们聚集到了一起,其中包括墨菲斯的甜蜜冤家——奈奥比美眉。另外,基地的政治家们也上场了。
就在这时,母体系统决定“先下手为强”,派遣了为数250000的电子乌贼大军,开始进攻锡安基地,微弱的基地防守力量根本不足以对抗如此强大的机甲兵团,看来人类最后的香火也岌岌可危;当然,墨菲斯他们的飞船上有各种各样的资料,自然少不了中国那几本名为《左传》和《史记》之类古籍的电子版本,尼奥他们一下便想到了“围魏救赵”的良招,决定再次潜入母体,从内部破坏它,最后达到消灭机甲兵团的目的。同时,尼奥也想再和“先知”谈一谈,以便更多地了解自己的神圣使命。
可是,“母体取经”的道路注定是凶险多端的:在寻找母体系统内唯一知道系统弱点的“制钥者”的过程中,NEO、墨菲斯和翠尼蒂遇到了前所未有的困难:敌人的能力升级了,数量更是增多了,尼奥的超能力受到致命的挑战,墨菲斯和翠尼蒂对NEO的信心也受到无情事实的打击。但是在万物之源,尼奥了解到的却是动摇之前所有认知的真相。
第三部黑客帝国3:矩阵革命
在《黑客帝国》系列电影最后一集中,延续上集《黑客帝国2:重装上阵》的故事,并揭晓机器与人类的最终命运。
面对如潮的电子乌贼,人类城市危在旦夕,墨菲斯和崔妮蒂等欲与入侵者决一死战。此时,“救世主”尼奥的身体和思想却意外分离,后者再度陷入到“母体”中。墨菲斯和崔妮蒂也不得不回到“母体”和守护天使一起寻找他。
锡安的局势越来越危险,机器的攻击却丝毫没有因为人类的反抗而减弱。此时,被叛徒射瞎双眼的尼奥,依然想通过希望去实现预言。这时,特工史密斯控制了先知,并变得越来越强大,威胁到了整个"母体"的稳定。在返回锡安的途中,飞船遭到电子乌贼的突袭,崔妮蒂死了,重伤的尼奥来到机器城市。
虽然在重重阻碍中,尼奥借由救世主不分世界的超能力成功进入机械城市,但崔妮蒂在此牺牲。尼奥进入机器城市后,与矩阵的造物主(其地位相当于诺斯底主义中的上帝,详见“缓和二元论”处)达成停战协议。
代价是尼奥必须进入矩阵,删除叛逃异变的强大病毒—史密斯。经过一番苦战之后,尼奥败了,被史密斯所感染复制,但是造物主也因此获得了史密斯的代码,从而成功将其清除,在最后一刻救了仅存的人类还有被机器大军破坏殆尽的锡安城,机器世界与真实世界都获得了和平,人类从此可以选择生活在矩阵或现实世界,而造物主也承诺不愿生活在机器世界(母体)的人类将会获得自由。在最后,先知暗示救世主还会回来。
在和机器的谈判中,机器答应为了人类和机器的共同利益,尼奥去消灭史密斯,而机器不再摧毁锡安。人类迎来新的和平。
史上最厉害的黑客是谁?
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世界十大黑客 十大超级老牌黑客之:李纳斯 Linux这部史诗发端于赫尔辛基。似乎天下的黑客都在为自己的生命创作源程序,李纳斯也不例外。他的家就在离市中心不远的Kalevagatan(与卡勒瓦拉很相近)大街。这是一个19世纪的建筑与现代化平房交相呼应的地方。李纳斯与妻子住在这里。他的家很像是大学生的集体宿舍,楼梯下总放着一排排自行车。 李纳斯本人看起来就像一名学生,而不像道士。他中等身材,浅褐色头发,蓝眼睛,目光透过镜片直直地射向你,只有浓密的眉毛是黑色的,衬着一张孩子气的脸庞。他的房间四周排列着许多书籍,里面布满了油画和各种装饰品,相当低廉的窗帘,两把扶手椅之间挂着发干的鳄鱼皮,房间里还有两只目空一切的猫和几台计算机:三台PC,一台Power Mac,还有三台从DEC借来的基于Alpha芯片的微机。它们不起眼地布置在房间的角落中。另外一样很有意思的东西不易察觉:那是一根将计算机连到缁安遄 牡枷撸 馐峭ㄏ蚧チ ?56K的专线,由当地的一家ISP安装并承担费用,它是对这位Linux道士的象征性奖励。 主要成就:好像是谈论梦想,又好像是“X档案”中的一段情节。一个21岁的芬兰大学生,在学生宿舍里写了一个操作系统的内核--Linux,然后公布于众,吸引了成千上万的程序员为之增补、修改和传播,短短几年就拥有了1000多万的用户,成为地球上成长最快的软件。李纳斯.托沃兹(Linus Torvalds),当今世界最著名的电脑程序员、黑客。Linux内核的发明人及该计划的合作者。托瓦兹利用个人时间及器材创造出了这套当今全球最流行的操作系统内核之一。使自由软件从产业思想运动演变成为市场商业运动,从此改变了软件产业,乃至IT产业的面貌。 十大老牌黑客之:沃兹尼克 在硅谷,一个人要赢得好名声远比赢得大把的钱财要困难得多。因为财富是声名鹊起的基本条件。而要赢得财富,就必须勾心斗角,逐利而去。因此无论是苹果的乔布斯、Oracle的埃里森还是英特尔的葛鲁夫,都只能在当地获得毁誉参半的名声。但是,如果在硅谷还有唯一一位大家公认的“好人”,那么这个人肯定非沃兹莫属。 这位当年的技术天才,淡泊名利,性格纯朴,早早离开了热闹的中心。这也注定了他必然与计算机业沿着不同的路线,书写各自的历史。现在,昔日的战友乔布斯又在叱诧风云,而他则过着自己安静的生活。 十大超级老牌黑客:丹尼斯.利奇和肯.汤普生 不可思议的是,当初这个操作系统的诞生,并不是为了把它推向市场,甚至不是为了让更多人使用,而仅仅是作者为了便于自己使用,而且初衷是为了自己更方便地玩游戏。连Unix这个别扭的名字,也是对早期一个名为Multics操作系统开玩笑的称呼。在后来的获奖答谢中,作者之一的丹尼斯.里奇坦然说:“我们的目的是为自己建立一个良好的计算机工作环境,当然也希望大家都能喜欢它”。 然而,在这不经意间,奇迹诞生了,再一次验证了IT业的创新往往是兴趣,而不是大把大把的金钱使然。经过10年的内部使用,于70年代中期开始。Unix第一次公诸于世,就慢慢走向成功,震动整个计算机业。1969年开始工作时,里奇和汤普生根本没有想过要掀起业界的狂热,在1974年以前,他们甚至没有发表过任何关于项目的消息。而当Unix露面时,他们还惊奇于会引起如此大的兴趣。他们并没有积极推销,大学、研究机构可以免费使用,而且还提供源代码。 主要成就:贝尔实验室著名的计算机科学工作组的创造力的推进剂。里奇和汤普森在1969年创造了UNIX, UNIX是小型机上的一个一流的开放操作系统,它能帮助用户完成普通计算、文字处理、联网,很快成为一个标准的语言。 鲜为人知的事实:由汤普森和他的贝尔实验室的同事罗布.派克(Rob Pike)创造的Plan 9,是由UNIX衍生的下一代操作系统 十大老牌黑客之:斯托曼 主要成就:老牌黑客。1971年,斯托曼在街上找到一份MIT的人工智能实验室的工作。当时他是哈佛大学的一名本科生。后来,斯托曼创立了自由软件基金,打破了软件是私有财产的概念。 第一次接触计算机:1969年在IBM纽约科学中心,时值16岁。自己独特的黑客工具:在上世纪80年代,斯托曼不拿MIT的薪水但继续在其中的一个办公室工作。在那里他创造了一个新的操作系统GNU--GNU是"GNU’s Not Unix"的缩写。鲜为人知的事实:曾获得麦克阿瑟基金24万美元天才奖。 十大老牌黑客之:约翰.德拉浦 主要成就:发现了使用(“嘎吱嘎吱船长”牌的)麦片盒里作为奖品的哨子(向电话话筒吹声)可以免费打(长途)电话。Cap’n Crunch给几代黑客引入了“盗用电话线路”打(长途)电话的辉煌思想。 第一次接触计算机:青少年时期,试图使投币式公用电话确信得到他的硬币和接通他的电话。 自己独特的工具:嘎吱嘎吱船长牌的麦片盒里的玩具口哨,能够产生2600赫兹的音调,这是(让电话系统)开启一个(电话)呼出的蓝匣子(用这种装置侵入电话系统),用户就也可以免费地打(长途)电话。(随后的奥斯卡梅耶韦纳Oscar Meyer weiner口哨也曾一度获得电话飞客们的青睐) 十大超级老牌黑客之:米特尼克 主要成就:他是第一个在美国联邦调查局“悬赏捉拿”海报上露面的黑客。他由于只有十几岁,但却网络犯罪行为不断,所以他被人称为是“迷失在网络世界的小男孩”。 米特尼克的圣诞礼物来自联邦通信管理局(FCC)。FCC决定,恢复米特尼克的业余无线电执照。从13岁起,无线电就是米特尼克的爱好之一。现在,他仍然用自制电台和朋友通话。他认为,正是这一爱好引发了他对计算机黑客这个行当的兴趣。不过,这份执照恢复得也并不轻松,他必须交付高达16,000美元的罚款。“这是世界上最贵的一份业余无线电执照,米特尼克说,‘不过我仍然很高兴。’” 十大超级老牌黑客之:雷蒙德 任何一场革命或者运动都需要一个理论家,需要一份纲领性的文献,起到真正的“画龙点睛”的神效。除了架构极具思辩力和逻辑性的理论体系,更需要激发起人们对美好理想的向往,为同行者的士气传递极具煽动性的烈焰。目前,这场正在颠覆软件业传统商业模式的自由软件运动也不例外。自由软件精神领袖当然是理查德.斯托尔曼(Richard Stallman),但他太超凡脱俗,而且,除了提出核心理念外,斯托尔曼缺乏著书立作的能力。这些局限,使得埃里克.雷蒙德(Eric S. Raymond)脱颖而出,担当了这个角色。如今,他已经成为开放源代码运动(脱胎于自由软件运动)和黑客文化的第一理论家,不可动摇。 雷蒙的策略获得了很大的成功。一般认为,1998年Mozilla的发布主要归功于他。大多数黑客和主流观察家也同意,正是雷蒙将开放源代码的理念成功地带到了华尔街。但是也有批评他的声音:有一些黑客认为他利用这些机会为自己打广告,而他对理查德.斯托曼和自由软件基金会的理想主义所进行的批评,以及所采取的更务实、更符合市场口味的线路,也曾经在黑客社群里掀起了不小的政治对立。 十大超级老牌黑客之:卡普尔 1971年,卡普尔从耶鲁大学毕业。在校期间,他专修心理学、语言学以及计算机学科。也就是在这时他开始对计算机萌生兴趣。他继续到研究生院深造。20世纪60年代,退学是许多人的一个选择。只靠知识的皮毛,你也能过日子。那些年里,卡普尔1年可以挣1.2万美元。他漫无目标地在游荡,正如他后来描绘自己这一时期的生活时所说,他成了一个“有知识的吉普赛人”。 主要成就:在80年代中期,卡普尔与盖茨是美国软件业的双子星。1982年创办Lotus公司,并担任CEO。推出个人电脑“杀手级应用”软件Lotus1-2-3,1985年,Lotus员工已达千人,是当时最大的独立软件公司。直到1988年4月,微软才超过Lotus,成为头号软件公司。卡普尔发起创办的电子边疆基金会(EFF),维护黑客利益,被称为是计算机业的美国公民自由协会(ACLU)。卡普尔也因此成为80年代和90年代最具影响力的计算机人物和黑客界最具影响力的人物之一。 卡普尔是硅谷黑客理念的真正体现:反对公司、不裱 髁骶 瘛⒏挥写丛臁⒊缟谐鍪馈8谴脑蚴窍执 诳偷奶逑郑 肟ㄆ斩 纬上拭鞫哉铡8谴氖欠椿 降男は瘢 ? 郧浚 秩胧溃 非罄 妫 墓 疽惨匝怪谱杂啥 晒Γ 霾舐 ⒈孔尽⒋看庖陨桃登 牟贰S胨 啾龋 ㄆ斩 且晃幻窦涞挠⑿邸6 谴脑蚴侵髁魃缁岬挠⑿邸?/P 十大超级老牌黑客:莫里斯 主要成就:这位美国国家计算机安全中心(隶属于美国国家安全局NSA)首席科学家的儿子,康奈尔大学的高材生,在1988年的第一次工作过程中戏剧性地散播出了网络蠕虫病毒后,“Hacker”一词开始在英语中被赋予了特定的含义。在此次的事故中成千上万的电脑收到了影响,并导致了部分电脑崩溃。 第一次接触计算机:在家里。莫里斯的父亲曾从NSA带回把一台原始的神秘的密码机器到家里。它成为一家人的谈资。 1988年冬天,正在康乃尔大学攻读的莫里斯,把一个被称为“蠕虫”的电脑病毒送进了美国最大的电脑网络--互联网。1988年11月2日下午5点,互联网的管理人员首次发现网络有不明入侵者。它们仿佛是网络中的超级间谍,狡猾地不断截取用户口令等网络中的“机密文件”,利用这些口令欺骗网络中的“哨兵”,长驱直入互联网中的用户电脑。入侵得手,立即反客为主,并闪电般地自我复制,抢占地盘。 当警方已侦破这一案件并认定莫里斯是闯下弥天大祸的“作者”时,纽约州法庭却迟迟难以对他定罪。在当时,对制造电脑病毒事件这类行为定罪,还是世界性的难题。前苏联在1987年曾发生过汽车厂的电脑人员用病毒破坏生产线的事件,法庭只能用“流氓罪”草草了事。 1990年5月5日,纽约地方法庭根据罗伯特.莫里斯设计病毒程序,造成包括国家航空和航天局、军事基地和主要大学的计算机停止运行的重大事故,判处莫里斯三年缓刑,罚款一万美金,义务为新区服务400小时。莫里斯事件震惊了美国社会乃至整个世界。而比事件影响更大、更深远的是:黑客从此真正变黑,黑客伦理失去约束,黑客传统开始中断。大众对黑客的印象永远不可能回复。而且,计算机病毒从此步入主流 希望楼主采纳!
黑客的入侵手段~~
死亡之ping (ping of death)
概览:由于在早期的阶段,路由器对包的最大尺寸都有限制,许多操作系统对TCP/IP栈的实现在ICMP包上都是规定64KB,并且在对包的标题头进行读取之后,要根据该标题头里包含的信息来为有效载荷生成缓冲区,当产生畸形的,声称自己的尺寸超过ICMP上限的包也就是加载的尺寸超过64K上限时,就会出现内存分配错误,导致TCP/IP堆栈崩溃,致使接受方当机。
防御:现在所有的标准TCP/IP实现都已实现对付超大尺寸的包,并且大多数防火墙能够自动过滤这些攻击,包括:从windows98之后的windows,NT(service pack 3之后),linux、Solaris、和Mac OS都具有抵抗一般ping ofdeath攻击的能力。此外,对防火墙进行配置,阻断ICMP以及任何未知协议,都讲防止此类攻击。
泪滴(teardrop)
概览:泪滴攻击利用那些在TCP/IP堆栈实现中信任IP碎片中的包的标题头所包含的信息来实现自己的攻击。IP分段含有指示该分段所包含的是原包的哪一段的信息,某些TCP/IP(包括servicepack 4以前的NT)在收到含有重叠偏移的伪造分段时将崩溃。
防御:服务器应用最新的服务包,或者在设置防火墙时对分段进行重组,而不是转发它们。
UDP洪水(UDP flood)
概览:各种各样的假冒攻击利用简单的TCP/IP服务,如Chargen和Echo来传送毫无用处的占满带宽的数据。通过伪造与某一主机的Chargen服务之间的一次的UDP连接,回复地址指向开着Echo服务的一台主机,这样就生成在两台主机之间的足够多的无用数据流,如果足够多的数据流就会导致带宽的服务攻击。
防御:关掉不必要的TCP/IP服务,或者对防火墙进行配置阻断来自Internet的请求这些服务的UDP请求。
SYN洪水(SYN flood)
概览:一些TCP/IP栈的实现只能等待从有限数量的计算机发来的ACK消息,因为他们只有有限的内存缓冲区用于创建连接,如果这一缓冲区充满了虚假连接的初始信息,该服务器就会对接下来的连接停止响应,直到缓冲区里的连接企图超时。在一些创建连接不受限制的实现里,SYN洪水具有类似的影响。
防御:在防火墙上过滤来自同一主机的后续连接。
未来的SYN洪水令人担忧,由于释放洪水的并不寻求响应,所以无法从一个简单高容量的传输中鉴别出来。
Land攻击
概览:在Land攻击中,一个特别打造的SYN包它的原地址和目标地址都被设置成某一个服务器地址,此举将导致接受服务器向它自己的地址发送SYN-ACK消息,结果这个地址又发回ACK消息并创建一个空连接,每一个这样的连接都将保留直到超时掉,对Land攻击反应不同,许多UNIX实现将崩溃,NT变的极其缓慢(大约持续五分钟)。
防御:打最新的补丁,或者在防火墙进行配置,将那些在外部接口上入站的含有内部源地址滤掉。(包括10域、127域、192.168域、172.16到172.31域)
Smurf攻击
概览:一个简单的smurf攻击通过使用将回复地址设置成受害网络的广播地址的ICMP应答请求(ping)数据包来淹没受害主机的方式进行,最终导致该网络的所有主机都对此ICMP应答请求作出答复,导致网络阻塞,比pingof death洪水的流量高出一或两个数量级。更加复杂的Smurf将源地址改为第三方的受害者,最终导致第三方雪崩。
防御:为了防止黑客利用你的网络攻击他人,关闭外部路由器或防火墙的广播地址特性。为防止被攻击,在防火墙上设置规则,丢弃掉ICMP包。
Fraggle攻击
概览:Fraggle攻击对Smurf攻击作了简单的修改,使用的是UDP应答消息而非ICMP
防御:在防火墙上过滤掉UDP应答消息
电子邮件炸弹
概览:电子邮件炸弹是最古老的匿名攻击之一,通过设置一台机器不断的大量的向同一地址发送电子邮,攻击者能够耗尽接受者网络的带宽。
防御:对邮件地址进行配置,自动删除来自同一主机的过量或重复的消息。
畸形消息攻击
概览:各类操作系统上的许多服务都存在此类问题,由于这些服务在处理信息之前没有进行适当正确的错误校验,在收到畸形的信息可能会崩溃。
防御:打最新的服务补丁。
利用型攻击
利用型攻击是一类试图直接对你的机器进行控制的攻击,最常见的有三种:
口令猜测
概览:一旦黑客识别了一台主机而且发现了基于NetBIOS、Telnet或NFS这样的服务的可利用的用户帐号,成功的口令猜测能提供对机器控制。
防御:要选用难以猜测的口令,比如词和标点符号的组合。确保像NFS、NetBIOS和Telnet这样可利用的服务不暴露在公共范围。如果该服务支持锁定策略,就进行锁定。
特洛伊木马
概览:特洛伊木马是一种或是直接由一个黑客,或是通过一个不令人起疑的用户秘密安装到目标系统的程序。一旦安装成功并取得管理员权限,安装此程序的人就可以直接远程控制目标系统。
最有效的一种叫做后门程序,恶意程序包括:NetBus、BackOrifice和BO2k,用于控制系统的良性程序如:netcat、VNC、pcAnywhere。理想的后门程序透明运行。
防御:避免下载可疑程序并拒绝执行,运用网络扫描软件定期监视内部主机上的监听TCP服务。
缓冲区溢出
概览:由于在很多的服务程序中大意的程序员使用象strcpy(),strcat()类似的不进行有效位检查的函数,最终可能导致恶意用户编写一小段利用程序来进一步打开安全豁口然后将该代码缀在缓冲区有效载荷末尾,这样当发生缓冲区溢出时,返回指针指向恶意代码,这样系统的控制权就会被夺取。
防御:利用SafeLib、tripwire这样的程序保护系统,或者浏览最新的安全公告不断更新操作系统。
信息收集型攻击
信息收集型攻击并不对目标本身造成危害,如名所示这类攻击被用来为进一步入侵提供有用的信息。主要包括:扫描技术、体系结构刺探、利用信息服务
扫描技术
地址扫描
概览:运用ping这样的程序探测目标地址,对此作出响应的表示其存在。
防御:在防火墙上过滤掉ICMP应答消息。
端口扫描
概览:通常使用一些软件,向大范围的主机连接一系列的TCP端口,扫描软件报告它成功的建立了连接的主机所开的端口。
防御:许多防火墙能检测到是否被扫描,并自动阻断扫描企图。
反响映射
概览:黑客向主机发送虚假消息,然后根据返回“hostunreachable”这一消息特征判断出哪些主机是存在的。目前由于正常的扫描活动容易被防火墙侦测到,黑客转而使用不会触发防火墙规则的常见消息类型,这些类型包括:RESET消息、SYN-ACK消息、DNS响应包。
防御:NAT和非路由代理服务器能够自动抵御此类攻击,也可以在防火墙上过滤“hostunreachable”ICMP应答?.
慢速扫描
概览:由于一般扫描侦测器的实现是通过监视某个时间桢里一台特定主机发起的连接的数目(例如每秒10次)来决定是否在被扫描,这样黑客可以通过使用扫描速度慢一些的扫描软件进行扫描。
防御:通过引诱服务来对慢速扫描进行侦测。
体系结构探测
概览:黑客使用具有已知响应类型的数据库的自动工具,对来自目标主机的、对坏数据包传送所作出的响应进行检查。由于每种操作系统都有其独特的响应方法(例NT和Solaris的TCP/IP堆栈具体实现有所不同),通过将此独特的响应与数据库中的已知响应进行对比,黑客经常能够确定出目标主机所运行的操作系统。
防御:去掉或修改各种Banner,包括操作系统和各种应用服务的,阻断用于识别的端口扰乱对方的攻击计划。
利用信息服务
DNS域转换
概览:DNS协议不对转换或信息性的更新进行身份认证,这使得该协议被人以一些不同的方式加以利用。如果你维护着一台公共的DNS服务器,黑客只需实施一次域转换操作就能得到你所有主机的名称以及内部IP地址。
防御:在防火墙处过滤掉域转换请求。
Finger服务
概览:黑客使用finger命令来刺探一台finger服务器以获取关于该系统的用户的信息。
防御:关闭finger服务并记录尝试连接该服务的对方IP地址,或者在防火墙上进行过滤。
LDAP服务
概览:黑客使用LDAP协议窥探网络内部的系统和它们的用户的信息。
防御:对于刺探内部网络的LDAP进行阻断并记录,如果在公共机器上提供LDAP服务,那么应把LDAP服务器放入DMZ。
假消息攻击
用于攻击目标配置不正确的消息,主要包括:DNS高速缓存污染、伪造电子邮件。
DNS高速缓存污染
概览:由于DNS服务器与其他名称服务器交换信息的时候并不进行身份验证,这就使得黑客可以将不正确的信息掺进来并把用户引向黑客自己的主机。
防御:在防火墙上过滤入站的DNS更新,外部DNS服务器不应能更改你的内部服务器对内部机器的认识。
伪造电子邮件
概览:由于SMTP并不对邮件的发送者的身份进行鉴定,因此黑客可以对你的内部客户伪造电子邮件,声称是来自某个客户认识并相信的人,并附带上可安装的特洛伊木马程序,或者是一个引向恶意网站的连接。
防御:使用PGP等安全工具并安装电子邮件证书。
漏洞攻击
对微软(Microsoft)而言,最具讽刺的是总被黑客先发现漏洞,待Windows们倒下后,微软才站出来补充两句:“最新的补丁已经发布,如果客户没有及时下载补丁程序而造成的后果,我们将不承担责任!”
攻击:
细细盘查,漏洞攻击主要集中在系统的两个部分:1.系统的对外服务上,如“冲击波”病毒针对系统的“远程协助”服务;“尼姆达”病毒由系统的“IPC漏洞”(资源共享)感染。2. 集成的应用软件上, IE、OutLook Express、MSN Messager、Media Player这些集成的应用程序,都可能成为漏洞攻击的桥梁。
那黑客又是如何利用这些漏洞,实施攻击的呢?首先利用扫描技术,了解对方计算机存在哪些漏洞,然后有针对性地选择攻击方式。以IE的IFRAME漏洞为例,黑客能利用网页恶意代码(恶意代码可以采用手工编写或者工具软件来协助完成),制作带毒网页,然后引诱对方观看该网页,未打补丁的IE将会帮助病毒进入计算机,感染后的系统利用IE通讯簿,向外发送大量带毒邮件,最终堵塞用户网络。
防范:
漏洞的防御,升级自然是首选。有两种方式可以很好的升级:
1. Update
系统的“开始”菜单上,会有“Windows Update”的链接,选择后,进入Microsoft的升级主页,网站上的程序会自动扫描当前系统存在哪些漏洞,哪些需要升级,根据“向导”即可完成,如图所示(笔者推崇这种方式)。
漏洞攻击
对微软(Microsoft)而言,最具讽刺的是总被黑客先发现漏洞,待Windows们倒下后,微软才站出来补充两句:“最新的补丁已经发布,如果客户没有及时下载补丁程序而造成的后果,我们将不承担责任!”
攻击:
细细盘查,漏洞攻击主要集中在系统的两个部分:1.系统的对外服务上,如“冲击波”病毒针对系统的“远程协助”服务;“尼姆达”病毒由系统的“IPC漏洞”(资源共享)感染。2. 集成的应用软件上, IE、OutLook Express、MSN Messager、Media Player这些集成的应用程序,都可能成为漏洞攻击的桥梁。
那黑客又是如何利用这些漏洞,实施攻击的呢?首先利用扫描技术,了解对方计算机存在哪些漏洞,然后有针对性地选择攻击方式。以IE的IFRAME漏洞为例,黑客能利用网页恶意代码(恶意代码可以采用手工编写或者工具软件来协助完成),制作带毒网页,然后引诱对方观看该网页,未打补丁的IE将会帮助病毒进入计算机,感染后的系统利用IE通讯簿,向外发送大量带毒邮件,最终堵塞用户网络。
防范:
漏洞的防御,升级自然是首选。有两种方式可以很好的升级:
1. Update
系统的“开始”菜单上,会有“Windows Update”的链接,选择后,进入Microsoft的升级主页,网站上的程序会自动扫描当前系统存在哪些漏洞,哪些需要升级,根据“向导”即可完成,如图所示(笔者推崇这种方式)。
2. 使用升级程序
使用Update虽然比较准确、全面。但它所有的升级组件都需要在Microsoft的网站上下载,“窄带”的情况下显然不现实;“宽带”也需要很长的时间。Microsoft提供升级程序的打包下载,或者一些工具光盘上也带有这些升级包。常说的“Service Pack 1”、“Service Pack 2”就是指这些升级包。
除了升级,使用一些工具软件,也能够达到效果,如3721的“上网助手”,它能够很好填补IE漏洞。这些软件一般定向保护系统的应用程序,针对“对外服务”漏洞的较少。
DDOS攻击
DDOS(分布式拒绝服务攻击)的本质是:利用合理的服务请求来占用过多的服务资源,从而使合法用户无法得到服务的响应。它实现简单,是目前黑客常用的一种方式。
攻击:
DDOS的实现方式较多,如多人同时向主机提出Web请求;多人同时Ping主机……这里介绍一种“先进”的“伪装IP地址的洪水Ping攻击”。
Ping指令是用来探测网络通讯状况和对方主机状况的网络指令,先前有过一些资料介绍不断的Ping对方主机,可能会造成该主机无法承受的情况,但随着Windows XP等新系统的普及,网络带宽的升级、计算机硬件的升级,单纯的大量Ping包基本上没有效果了。
Ping指令的工作流程是这样的:先由使用Ping命令的主机A发送ICMP报文给主机B;再由主机B回送ICMP报文给主机A。
网络通讯中有一种被称为“广播”(Broadcast)的方式,所谓广播的意思是说有一个地址,任何局域网内的主机都会接收发往这个地址的报文(就像电台广播一样),以此类推。如果往一个局域网的广播地址(利用一些“局域网嗅探软件”就可以查找它的广播地址)发送一个ICMP报文(就是一下Ping广播地址),会得到非常多的ICMP报文回应。把当前计算机的地址伪装成被攻击主机的(SOCK_RAW就可以实现伪装IP),向一个广播地址发送Ping请求的时候,所有这个广播地址内的主机都会回应这个Ping请求,被攻击主机被迫接受大量的Ping包。这就形成了伪装IP地址的洪水Ping攻击形式。
防范:
对于DDOS而言,目前网络上还没有找到什么有效的防御方法,对于一种使用Ping包的攻击方式,虽然可以使用一些防火墙拒绝Ping包,但如果DDOS采用了另一种载体——合法的Web请求(打开该主机上的网页)时,依然无法防范。现在对付DDOS的普遍方法是由管理员,手工屏蔽DDOS的来源和服务器形式,如有一段IP对主机进行DDOS,就屏蔽该段IP的访问;DDOS使用的是FTP、HTTP服务,就暂时停止这些服务。
最后还要提醒一下大家,高明的黑客在攻击后都会做一些扫尾工作,扫尾工作就是要清除一些能够发现自己的残留信息。对于用户而言一般只能通过日志来捕捉这些残留信息,如防火墙的日志;Web服务器的日志(IIS、Server_U都具有日志查看功能)。能否通过日志找到这些残留信息只能靠运气了,真正够厉害的黑客会悄然无声地离去,而不留下一片“云彩”。
六、ICMP Flood能防吗?
先反问你一个问题:洪水迅猛的冲来时,你能否拿着一个脸盆来抵挡?(坐上脸盆做现代鲁宾逊倒是个不错的主意,没准能漂到MM身边呢)
软件的网络防火墙能对付一些漏洞、溢出、OOB、IGMP攻击,但是对于洪水类型的攻击,它们根本无能为力,我通常对此的解释是“倾倒垃圾”:“有蟑螂或老鼠在你家门前逗留,你可以把它们赶走,但如果有人把一车垃圾倾倒在你家门口呢?”前几天看到mikespook大哥对此有更体面的解释,转载过来——“香蕉皮原理:如果有人给你一个香蕉和一个香蕉皮你能区分,并把没有用的香蕉皮扔掉。(一般软件防火墙就是这么判断并丢弃数据包的。)但是如果有人在同一时间内在你身上倒一车香蕉皮,你再能区分有用没用也没啥作用了~~因为你被香蕉皮淹没了~~~~(所以就算防火墙能区分是DoS的攻击数据包,也只能识别,根本来不及丢弃~~死了,死了,死了~~)”
所以,洪水没法防!能做的只有提高自己的带宽和预防洪水的发生(虽然硬件防火墙和分流技术能做到,但那价格是太昂贵的,而且一般人也没必要这样做)。
如果你正在被攻击,最好的方法是抓取攻击者IP(除非对方用第一种,否则抓了没用——假的IP)后,立即下线换IP!(什么?你是固定IP?没辙了,打电话找警察叔叔吧)
七、被ICMP Flood攻击的特征
如何发现ICMP Flood?
当你出现以下症状时,就要注意是否正被洪水攻击:
1.传输状态里,代表远程数据接收的计算机图标一直亮着,而你没有浏览网页或下载
2.防火墙一直提示有人试图ping你
3.网络速度奇慢无比
4.严重时系统几乎失去响应,鼠标呈跳跃状行走
如果出现这些情况,先不要慌张,冷静观察防火墙报警的频率及IP来确认是否普通的Ping或是洪水,做出相应措施(其实大多数情况也只能换IP了)。
1.普通ping
这种“攻击”一般是对方扫描网络或用ping -t发起的,没多大杀伤力(这个时候,防火墙起的作用就是延迟攻击者的数据报发送间隔时间,请别关闭防火墙!否则后果是严重的!),通常表现如下:
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[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:24] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:26] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:30] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
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这么慢的速度,很明显是由ping.exe或IcmpSendEcho发出的,如果对方一直不停的让你的防火墙吵闹,你可以给他个真正的ICMP Flood问候。
2.直接Flood
这是比较够劲的真正意义洪水了,防火墙的报警密度会提高一个数量级:
==============================================================
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:20] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:21] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:21] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:21] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:21] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:21] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:21] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:21] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[13:09:21] 61.151.252.106 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
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这时候你的防火墙实际上已经废了,换个IP吧。
3.伪造IP的Flood
比较厉害的ICMP Flood,使用的是伪造的IP而且一样大密度,下面是the0crat用56K拨号对我的一次攻击测试的部分数据(看看时间,真晕了,这可是56K小猫而已啊)
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[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:12] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
[18:52:13] 1.1.1.1 尝试用Ping 来探测本机,
该操作被拒绝。
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无言…………
4、反射ICMP Flood
估计现在Smurf攻击还没有多少人会用(R-Series的RSS.EXE就是做这事的,RSA.EXE和RSC.EXE分别用作SYN反射和UDP反射),所以这种方法还没有大规模出现,但Smurf是存在的!而且这个攻击方法比前面几种更恐怖,因为攻击你的是大网站(或一些受苦受难的服务器)!
我正在被网易、万网和新浪网站攻击中(懒得修改天网策略,直接用其他工具抓的。实际攻击中,反射的IP会多几倍!)
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[15:26:32] RECV:ICMP Packet from 202.108.37.36 (Type=0,Code=0,Len=52)
[15:26:32] RECV:ICMP Packet from 202.108.36.206 (Type=0,Code=0,Len=52)
[15:26:32] RECV:ICMP Packet from 210.192.103.30 (Type=0,Code=0,Len=52)
[15:26:32] RECV:ICMP Packet from 202.108.37.36 (Type=0,Code=0,Len=52)
[15:26:32] RECV:ICMP Packet from 210.192.103.30 (Type=0,Code=0,Len=52)
[15:26:32] RECV:ICMP Packet from 202.108.36.206 (Type=0,Code=0,Len=52)
[15:26:32] RECV:ICMP Packet from 202.108.37.36 (Type=0,Code=0,Len=52)
[15:26:32] RECV:ICMP Packet fro
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