安装第三方防火墙和杀毒软件
黑客是基于TCP/IP协议通过某个端口进入你的个人电脑的。如果你的电脑设置了共享目录,那么黑客就可以通过139端口进入你的电脑,注意!WINDOWS有个缺陷,就算你的共享目录设置了多少长的密码,几秒钟时间就可以进入你的电脑,所以,你更好不要设置共享目录,不允许别人浏览你的电脑上的资料。除了139端口以外,如果没有别的端口是开放的,黑客就不能入侵你的个人电脑。那么黑客是怎么样才会进到你的电脑中来的呢?答案是通过特洛伊木马进入你的电脑。如果你不小心运行了特洛伊木马,你的电脑的某个端口就会开放,黑客就通过这个端口进入你的电脑。举个例子,有一种典型的木马软件,叫做netspy.exe。如果你不小心运行了netspy.exe,那么它就会告诉WINDOWS,以后每次开电脑的时候都要运行它,然后,netspy.exe又在你的电脑上开了一扇“门”,“门”的编号是7306端口,如果黑客知道你的7306端口是开放的话,就可以用软件偷偷进入到你的电脑中来了。特洛伊木马本身就是为了入侵个人电脑而做的,藏在电脑中和工作的时候是很隐蔽的,它的运行和黑客的入侵,不会在电脑的屏幕上显示出任何痕迹。WINDOWS本身没有监视 *** 的软件,所以不借助软件,是不知道特洛伊木马的存在和黑客的入侵。接下来,就来说利用软件如何发现自己电脑中的木马.
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黑客是基于TCP/IP协议通过某个端口进入你的个人电脑的。如果你的电脑设置了共享目录,那么黑客就可以通过139端口进入你的电脑,注意!WINDOWS有个缺陷,就算你的共享目录设置了多少长的密码,几秒钟时间就可以进入你的电脑,所以,你更好不要设置共享目录,不允许别人浏览你的电脑上的资料。除了139端口以外,如果没有别的端口是开放的,黑客就不能入侵你的个人电脑。那么黑客是怎么样才会进到你的电脑中来的呢?答案是通过特洛伊木马进入你的电脑。如果你不小心运行了特洛伊木马,你的电脑的某个端口就会开放,黑客就通过这个端口进入你的电脑。举个例子,有一种典型的木马软件,叫做netspy.exe。如果你不小心运行了netspy.exe,那么它就会告诉WINDOWS,以后每次开电脑的时候都要运行它,然后,netspy.exe又在你的电脑上开了一扇“门”,“门”的编号是7306端口,如果黑客知道你的7306端口是开放的话,就可以用软件偷偷进入到你的电脑中来了。特洛伊木马本身就是为了入侵个人电脑而做的,藏在电脑中和工作的时候是很隐蔽的,它的运行和黑客的入侵,不会在电脑的屏幕上显示出任何痕迹。WINDOWS本身没有监视 *** 的软件,所以不借助软件,是不知道特洛伊木马的存在和黑客的入侵。接下来,就来说利用软件如何发现自己电脑中的木马.
如何发现自己电脑中的木马
再以netspy.exe为例,现在知道netspy.exe打开了电脑的7306端口,要想知道自己的电脑是不是中netspy.exe,只要敲敲7306这扇“门”就可以了。你先打开C:\WINDOWS\WINIPCFG.EXE程序,找到自己的IP地址(比如你的IP地址是10.10.10.10),然后打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入 http://10.10.10.10:7306/,如果浏...��查找木马.
进一步查找木马
让我们做一个试验:netspy.exe开放的是7306端口,用工具把它的端口修改了,经过修改的木马开放的是7777端口了,现在再用老办法是找不到netspy.exe木马了。我们可以用扫描自己的电脑的办法看看电脑有多少端口开放着,并且再分析这些开放的端口。
前面讲了电脑的端口是从0到65535为止,其中139端口是正常的,首先找个端口扫描器,推荐“ *** 猎手”,你上网以后,找到自己的IP地址,现在请关闭正在运行的 *** 软件,因为可能开放的端口会被误认为是木马的端口,然后让 *** 猎手对0到65535端口扫描,如果除了139端口以外还有其他的端口开放,那么很可能是木马造成的。
排除了139端口以外的端口,你可以进一步分析了,用浏览器进入这个端口看看,它会做出什么样的反映,你可以根据情况再判断了。
扫描这么多端口是不是很累,需要半个多小时,Tcpview.exe可以看电脑有什么端口是开放的,除了139端口以外,还有别的端口开放,你就可以分析了,如果判定自己的电脑中了木马,那么,你就得在硬盘上删除木马.
在硬盘上删除木马
最简单的办法当然是用杀毒软件删除木马了,Netvrv病毒防护墙可以帮你删除netspy.exe和bo.exe木马,但是不能删除netbus木马。
下面就netbus木马为例讲讲删除的经过。
简单介绍一下netbus木马,netbus木马的客户端有两种,开放的都是12345端口,一种以Mring.exe为代表(472,576字节),一种以SysEdit.exe为代表(494,592字节)。
Mring.exe一旦被运行以后,Mring.exe就告诉WINDOWS,每次启动就将它运行,WINDOWS将它放在了注册表中,你可以打开C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE进入HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run找到Mring.exe然后删除这个健值,你再到WINDOWS中找到Mring.exe删除。注意了,Mring.exe可能会被黑客改变名字,字节长度也被改变了,但是在注册表 中的位置不会改变,你可以到注册表的这个位置去找。
另外,你可以找包含有“netbus”字符的可执行文件,再看字节的长度,我查过了,WINDOWS和其他的一些应用软件没有包含“netbus”字符的,被你找到的文件多半就是Mring.exe的变种。
SysEdit.exe被运行以后,并不加到WINDOWS的注册表中,也不会自动挂到其他程序中,于是有人认为这是无害的木马,其实这是最可恶、最阴险的木马。别的木马被加到了注册表中,你就有痕迹可查了,就连专家们认为最凶恶的BO木马也可以轻而易举地被我们从注册表中删除。
而SysEdit.exe要是挂在其他的软件中,只要你不碰这个软件,SysEdit.exe也就不发作,一旦运行了被安装SysEdit.exe的程序,SysEdit.exe也同时启动了。我们再来作做这样一个实验,将SysEdit.exe和C:\WINDOWS\SYSTEM\Abcwin.exe捆绑起来,Abcwin.exe是智能ABC输入法,当我开启电脑到上网,只要没有打开智能ABC输入法打字聊天,SysEdit.exe也就没有被运行,你就不能进入我的12345端口,如果我什么时候想打字了,一旦启动智能ABC输入法(Abcwin.exe),那么捆绑在Abcwin.exe上的SysEdit.exe也同时被运行了,我的12345端口被打开,别人就可以黑到我的电脑中来了。同样道理,SysEdit.exe可以被捆绑到 *** 传呼机、信箱工具等 *** 工具上,甚至可以捆绑到拨号工具上,电脑中的几百的程序中,你知道会在什么地方发现它吗?所以我说这是最最阴险的木马,让人防不胜防。
有的时候知道自己中了netbus木马,特别是SysEdit.exe,能发现12345端口被开放,并且可以用netbus客户端软件进入自己的电脑,却不知道木马在什么地方。这时候,你可以检视内存,请打开C:\WINDOWS\DRWATSON.EXE,然后对内存拍照,查看“高级视图”中的“任务”标签,“程序”栏中列出的就是正在运行的程序,要是发现可疑的程序,再看“路径”栏,找到这个程序,分析它,你就知道是不是木马了。SysEdit.exe虽然可以隐藏在其他的程序后面,但是在C:\WINDOWS\DRWATSON.EXE中还是暴露了。
好了,来回顾一下,要知道自己的电脑中有没有木马,只要看看有没有可疑端口被开放,用 *** 猎手、Tcpview.exe都可以知道。要查找木马,一是可以到注册表的指定位置去找,二是可以查找包含相应的可执行程序,比如,被开放的端口是7306,就找包含“netspy”的可执行程序,三是检视内存,看有没有可以的程序在内存中。
你的电脑上的木马,来源有两种,一种是你自己不小心,运行了包含有木马的程序,另一种情况是,“网友”送给你“好玩”的程序。所以,你以后要小心了,要弄清楚了是什么程序再运行,安装容易排除难呀。?nbsp;
排除了木马以后,你就可以监视端口,---- 悄悄等待黑客的来临.
先拔网线,然后重启。进入安全模式,给电脑杀毒。关闭139,445,137端口,关闭电脑所有共享设置,然后再关机,直到黑客放弃攻击。
管用,物理阻断是最彻底的了。
不过一般被入侵的话基本感觉不出来什么问题,当发现的时候已经是晚了。
平时还是要注意上网习惯,安装电脑管家保护电脑不受外接攻击。
一、反攻击技术的核心问题
反攻击技术(入侵检测技术)的核心问题是如何截获所有的 *** 信息。目前主要是通过两种途径来获取信息,一种是通过 *** 侦听的途径(如Sniffer,Vpacket等程序)来获取所有的 *** 信息(数据包信息, *** 流量信息、 *** 状态信息、 *** 管理信息等),这既是黑客进行攻击的必然途径,也是进行反攻击的必要途径;另一种是通过对操作系统和应用程序的系统日志进行分析,来发现入侵行为和系统潜在的安全漏洞。
二、黑客攻击的主要方式
黑客对 *** 的攻击方式是多种多样的,一般来讲,攻击总是利用“系统配置的缺陷”,“操作系统的安全漏洞”或“通信协议的安全漏洞”来进行的。到目前为止,已经发现的攻击方式超过2000种,其中对绝大部分黑客攻击手段已经有相应的解决 *** ,这些攻击大概可以划分为以下六类:
1.拒绝服务攻击:一般情况下,拒绝服务攻击是通过使被攻击对象(通常是工作站或重要服务器)的系统关键资源过载,从而使被攻击对象停止部分或全部服务。目前已知的拒绝服务攻击就有几百种,它是最基本的入侵攻击手段,也是最难对付的入侵攻击之一,典型示例有SYN Flood攻击、Ping Flood攻击、Land攻击、WinNuke攻击等。
2.非授权访问尝试:是攻击者对被保护文件进行读、写或执行的尝试,也包括为获得被保护访问权限所做的尝试。
3.预探测攻击:在连续的非授权访问尝试过程中,攻击者为了获得 *** 内部的信息及 *** 周围的信息,通常使用这种攻击尝试,典型示例包括SATAN扫描、端口扫描和IP半途扫描等。
4.可疑活动:是通常定义的“标准” *** 通信范畴之外的活动,也可以指 *** 上不希望有的活动,如IP Unknown Protocol和Duplicate IP Address事件等。
5.协议解码:协议解码可用于以上任何一种非期望的 *** 中, *** 或安全管理员需要进行解码工作,并获得相应的结果,解码后的协议信息可能表明期望的活动,如FTU User和Portmapper Proxy等解码方式。
6.系统 *** 攻击:这种攻击通常是针对单个主机发起的,而并非整个 *** ,通过RealSecure系统 *** 可以对它们进行监视。
三、黑客攻击行为的特征分析与反攻击技术
入侵检测的最基本手段是采用模式匹配的 *** 来发现入侵攻击行为,要有效的进反攻击首先必须了解入侵的原理和工作机理,只有这样才能做到知己知彼,从而有效的防止入侵攻击行为的发生。下面我们针对几种典型的入侵攻击进行分析,并提出相应的对策。
1.Land攻击
攻击类型:Land攻击是一种拒绝服务攻击。
攻击特征:用于Land攻击的数据包中的源地址和目标地址是相同的,因为当操作系统接收到这类数据包时,不知道该如何处理堆栈中通信源地址和目的地址相同的这种情况,或者循环发送和接收该数据包,消耗大量的系统资源,从而有可能造成系统崩溃或死机等现象。
检测 *** :判断 *** 数据包的源地址和目标地址是否相同。
反攻击 *** :适当配置防火墙设备或过滤路由器的过滤规则就可以防止这种攻击行为(一般是丢弃该数据包),并对这种攻击进行审计(记录事件发生的时间,源主机和目标主机的MAC地址和IP地址)。
2.TCP SYN攻击
攻击类型:TCP SYN攻击是一种拒绝服务攻击。
攻击特征:它是利用TCP客户机与服务器之间三次握手过程的缺陷来进行的。攻击者通过伪造源IP地址向被攻击者发送大量的SYN数据包,当被攻击主机接收到大量的SYN数据包时,需要使用大量的缓存来处理这些连接,并将SYN ACK数据包发送回错误的IP地址,并一直等待ACK数据包的回应,最终导致缓存用完,不能再处理其它合法的SYN连接,即不能对外提供正常服务。
检测 *** :检查单位时间内收到的SYN连接否收超过系统设定的值。
反攻击 *** :当接收到大量的SYN数据包时,通知防火墙阻断连接请求或丢弃这些数据包,并进行系统审计。
3.Ping Of Death攻击
攻击类型:Ping Of Death攻击是一种拒绝服务攻击。
攻击特征:该攻击数据包大于65535个字节。由于部分操作系统接收到长度大于65535字节的数据包时,就会造成内存溢出、系统崩溃、重启、内核失败等后果,从而达到攻击的目的。
检测 *** :判断数据包的大小是否大于65535个字节。
反攻击 *** :使用新的补丁程序,当收到大于65535个字节的数据包时,丢弃该数据包,并进行系统审计。
4.WinNuke攻击
攻击类型:WinNuke攻击是一种拒绝服务攻击。
攻击特征:WinNuke攻击又称带外传输攻击,它的特征是攻击目标端口,被攻击的目标端口通常是139、138、137、113、53,而且URG位设为“1”,即紧急模式。
检测 *** :判断数据包目标端口是否为139、138、137等,并判断URG位是否为“1”。
反攻击 *** :适当配置防火墙设备或过滤路由器就可以防止这种攻击手段(丢弃该数据包),并对这种攻击进行审计(记录事件发生的时间,源主机和目标主机的MAC地址和IP地址MAC)。
5.Teardrop攻击
攻击类型:Teardrop攻击是一种拒绝服务攻击。
攻击特征:Teardrop是基于UDP的病态分片数据包的攻击 *** ,其工作原理是向被攻击者发送多个分片的IP包(IP分片数据包中包括该分片数据包属于哪个数据包以及在数据包中的位置等信息),某些操作系统收到含有重叠偏移的伪造分片数据包时将会出现系统崩溃、重启等现象。
检测 *** :对接收到的分片数据包进行分析,计算数据包的片偏移量(Offset)是否有误。
反攻击 *** :添加系统补丁程序,丢弃收到的病态分片数据包并对这种攻击进行审计。
6.TCP/UDP端口扫描
攻击类型:TCP/UDP端口扫描是一种预探测攻击。
攻击特征:对被攻击主机的不同端口发送TCP或UDP连接请求,探测被攻击对象运行的服务类型。
检测 *** :统计外界对系统端口的连接请求,特别是对21、23、25、53、80、8000、8080等以外的非常用端口的连接请求。
反攻击 *** :当收到多个TCP/UDP数据包对异常端口的连接请求时,通知防火墙阻断连接请求,并对攻击者的IP地址和MAC地址进行审计。
对于某些较复杂的入侵攻击行为(如分布式攻击、组合攻击)不但需要采用模式匹配的 *** ,还需要利用状态转移、 *** 拓扑结构等 *** 来进行入侵检测。
四、入侵检测系统的几点思考
从性能上讲,入侵检测系统面临的一个矛盾就是系统性能与功能的折衷,即对数据进行全面复杂的检验构成了对系统实时性要求很大的挑战。
从技术上讲,入侵检测系统存在一些亟待解决的问题,主要表现在以下几个方面:
1.如何识别“大规模的组合式、分布式的入侵攻击”目前还没有较好的 *** 和成熟的解决方案。从Yahoo等著名ICP的攻击事件中,我们了解到安全问题日渐突出,攻击者的水平在不断地提高,加上日趋成熟多样的攻击工具,以及越来越复杂的攻击手法,使入侵检测系统必须不断跟踪最新的安全技术。
2. *** 入侵检测系统通过匹配 *** 数据包发现攻击行为,入侵检测系统往往假设攻击信息是明文传输的,因此对信息的改变或重新编码就可能骗过入侵检测系统的检测,因此字符串匹配的 *** 对于加密过的数据包就显得无能为力。
3. *** 设备越来越复杂、越来越多样化就要求入侵检测系统能有所定制,以适应更多的环境的要求。
4.对入侵检测系统的评价还没有客观的标准,标准的不统一使得入侵检测系统之间不易互联。入侵检测系统是一项新兴技术,随着技术的发展和对新攻击识别的增加,入侵检测系统需要不断的升级才能保证 *** 的安全性。
5.采用不恰当的自动反应同样会给入侵检测系统造成风险。入侵检测系统通常可以与防火墙结合在一起工作,当入侵检测系统发现攻击行为时,过滤掉所有来自攻击者的IP数据包,当一个攻击者假冒大量不同的IP进行模拟攻击时,入侵检测系统自动配置防火墙将这些实际上并没有进行任何攻击的地址都过滤掉,于是造成新的拒绝服务访问。
6.对IDS自身的攻击。与其他系统一样,IDS本身也存在安全漏洞,若对IDS攻击成功,则导致报警失灵,入侵者在其后的行为将无法被记录,因此要求系统应该采取多种安全防护手段。
7.随着 *** 的带宽的不断增加,如何开发基于高速 *** 的检测器(事件分析器)仍然存在很多技术上的困难。
入侵检测系统作为 *** 安全关键性测防系统,具有很多值得进一步深入研究的方面,有待于我们进一步完善,为今后的 *** 发展提供有效的安全手段。
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