![]() 本文将向您解释您在防火墙的记录(Log)中看到了什么?尤其是那些端口是什么意思?您将能利用这些信息做出判断:我是否受到了Hacker的攻击?他/她到底想要干什么?本文既适用于维护企业级防火墙的安全专家,又适用于使用个人防火墙的家庭用户。 *译者:现在个人防火墙开始流行起来,很多网友一旦看到报警就以为受到某种攻击,其实大多数情况并非如此。 一、目标端口ZZZZ是什么意思 任何穿过防火墙的通讯都是连接的一个部分。一个连接包含一对相互“交谈”的IP地址连同一对和IP地址对应的端口。目标端口通常意味着正被连接的某种服务。当防火墙阻挡(block)某个连接时,他会将目标端口“记录在案”(logfile)。这节将描述这些端口的意义。 端口可分为3大类: 1) 公认端口(Well Known Ports):从0到1023,他们紧密绑定于一些服务。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。他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他目的。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。 从哪里获得更全面的端口信息: 1.ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/port-numbers "Assigned Numbers" RFC,端口分配的官方来源。 2.http://advice.networkice.com/advice/Exploits/Ports/ 端口数据库,包含许多系统弱点的端口。 3./etc/services UNIX 系统中文档/etc/services包含通常使用的UNIX端口分配列表。Windows NT中该文档位于%systemroot%/system32/drivers/etc/services。 4.www.con.wesleyan.edu/~triemer/network/docservs.html 特定的协议和端口。 5.www.chebucto.ns.ca/~rakerman/trojan-port-table.html 描述了许多端口。 6.www.tlsecurity.com/trojanh.htm TLSecurity的Trojan端口列表。和其他人的收藏不同,作者检验了其中的任何端口。 7.www.simovits.com/nyheter9902.html Trojan Horse 探测。 一) 通常对于防火墙的TCP/UDP端口扫描有哪些? 本节讲述通常TCP/UDP端口扫描在防火墙记录中的信息。记住:并不存在所谓ICMP端口。假如您对解读ICMP数据感兴趣,请参看本文的其他部分。 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,当您试图使用一种通常的闭合端口连接他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,配置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 您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,而两个机器分别以他们最快的方式回应这些数据包。(参见Chargen) 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”,他和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:“假如将cache的source_ping on选项打开,他将对原始主机的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,他会列出机器上任何正在运行的进程连同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式。这和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欺骗能够发动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 (私有程式) 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。假如配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议在其他端口运行ssh) 还应该注意的是ssh工具包带有一个称为make-ssh-known-hosts的程式。他会扫描整个域的ssh主机。您有时会被使用这一程式的人无意中扫描到。 UDP(而不是TCP)和另一端的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。此外使用其他技术,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,因为他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)或隐藏其他通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。 需要注意的是您常会看到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和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常进入他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能够发送的IP地址。 69 TFTP(UDP) 许多服务器和bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是他们常常错误配置而从系统提供任何文档,如密码文档。他们也可用于向系统写入文档。 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他机器finger扫描。 98 linuxconf 这个程式提供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。他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可访问的文档,LANG环境变量有缓冲区溢出。此外因为他包含整合的服务器,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能够在真正登陆前进入系统)。成功登陆后更有其他缓冲区溢出错误。 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,您能够发现入侵者正使用什么程式访问以便发现到底发生了什么。 113 Ident auth 这是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能够获得许多机器的信息(会被Hacker利用)。但是他可作为许多服务的记录器,尤其是FTP, POP, IMAP, SMTP和IRC等服务。通常假如有许多客户通过防火墙访问这些服务,您将会看到许多这个端口的连接请求。记住,假如您阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边和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。当您链接到诸如: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为他的DCOM服务。这和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注册他们的位置。远端客户连接到机器时,他们查询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)还能够被用于直接攻击。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,请仔细阅读文章后面的NetBIOS一节 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“文档和打印机共享”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)开始将他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的安全问题相同,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。任何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他们暴露于 Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“private”访问系统。他们可能会试验任何可能的组合。 SNMP包可能会被错误的指向您的网络。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,您会看见这种包在子网内广播(cable modem, DSL)查询sysName和其他信息。 162 SNMP trap 可能是由于错误配置 177 xdmcp 许多Hacker通过他访问X-Windows控制台, 他同时需要打开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) 假如您使用cable modem或DSL VLAN,您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文档已完全攻破了系统-- 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。他是动态端口的开始。许多程式并不在乎用哪个端口连接网络,他们请求操作系统为他们分配“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式将被分配端口1024。为了验证这一点,您能够重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat -a”,您将会看到Telnet被分配1024端口。请求的程式越多,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,当您浏览Web页时用 “netstat”查看,每个Web页需要一个新端口。 1025 参见1024 1026 参见1024 …… …… ……
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