Читаем Техника сетевых атак полностью

· GROUP test.test· 211 1 121 121 test.test· ARTICLE· 220 121 «8bqntq$o2j$4@jumbo.demos.su» article· Path: demos2!demos!dnews-server· From: «kpnc@aport.ru»· Newsgroups: test.test· Subject: helo· Date: 28 Mar 2000 16:51:06 GMT· Lines: 1· Message-ID: «8bqntq$o2j$4@jumbo.demos.su»· NNTP-Posting-Host: ppp-02.krintel.ru· X-Trace: jumbo.demos.su 954262266 24659 195.161.41.226 (28 Mar 2000 16:51:06 GMT·)· NNTP-Posting-Date: 28 Mar 2000 16:51:06 GMT· Xref: demos2 test.test:121·· Helo!·.

Выделенная жирным шрифтом строка содержит адрес отправителя сообщения, доступный для всеобщего обозрения. Любой из подписчиков конференции (количество которых порой доходит до десятков тысяч) может применить на обладателе этого адреса одну из многочисленных атакующих программ… О том как отправить сообщение и при этом суметь остаться анонимном рассказывается в главе «Атака на NNTP-сервер».

Врезка «замечание»

Подробное изложение протокола NNTP и связанных с ним вопросов находится в технической документации RFC-1036, RFC-850 и RFC-977.

Врезка «для начинающих»

Большинство реализаций NNTP протокола поддерживают команду “HELP”, выводящую список доступных команд и иногда подробности использования каждой из них.

Команда “quit” завершает сеанс работы с сервером и разрывает соединение. Например, так:

· Quit· 205.
Дополнение. Поиск общедоступных NNTP-серверов


O В этой главе:

O Сканирование портов

O Поиск серверов, путем изучения заголовков сообщений

O Описание программы News Hunter

Среди сотен тысяч узлов сети существует огромное количество общедоступных серверов, явно или неявно предоставляющих пользователям те или иные ресурсы. Мелкие корпорации, научные и исследовательские учреждения обычно не склонны обременять свои NNTP-сервера защитой и порой их ресурсами могут безболезненно пользоваться все остальные узлы сети…

Врезка «для начинающих»

Случайно натолкнутся на общедоступный NNTP-сервер маловероятно, а найти его с помощью служб, наподобие «Апорта» или «Altavista» очень трудно. Запрос “NNTP + free” выдаст длинный список бывших когда-то бесплатными серверов, большинство из которых уже успели прекратить свое существование или сменить политику и ограничить доступ.

Поэтому необходимо уметь самостоятельно искать необходимые ресурсы в сети. Но не проще ли обратится к специализированным сайтам, публикующим информацию подобного рода? Нет, и вот почему. Дело в том, что общедоступность большинства ресурсов связана с попустительствами администраторов. Но как только на сервер обрушивается толпа невесть откуда взявшихся пользователей, порядком напрягающих канал, политика безопасности быстро меняется и доступ закрывается. Напротив, единичные подключения, даже если и станут замечены администратором, вряд ли будут им пресекаться до тех пор, пока не станут ощутимо мешать.

Простейший способ поиска NNTP-серверов заключается в сканирование портов. Суть его заключается в следующем: выбирают некий (возможно взятый наугад) IP-адрес, например «195.161.42.149» и пытаются установить с ним TCP-соединение по сто девятнадцатому порту. Успешность операции указывает на наличие NNTP-сервера на данном узле. Если же сервер не отсутствует или не функционален, соединение установить не удастся. В случае успешно установленного соединения пытаются убедиться в бесплатности службы, иначе (сервер не установлен или не бесплатен) выбирают другой IP-адрес, и так до тех пор, пока не кончится терпение или не отыщется требуемый ресурс. Как правило, при сканировании IP адреса перебираются один за другим с убыванием или возрастанием на единицу за каждый шаг.

В зависимости от качества связи и загруженности тестируемого сервера, ответа на запрос о соединении можно ожидать от нескольких секунд до целой минуты! Поэтому, в лучшем случае скорость сканирования составит порядка шестидесяти - ста IP-адресов в минуту, а в худшем за это же время удастся проверить всего один из них.

Легко посчитать, сколько займет исследование даже небольшой подсети. В главе «Как устроен сканер портов» [235] рассказывается о некоторых способах, позволяющих ускорить процесс сканирования, но какие бы оптимизирующие алгоритмы не применялись, (например, попытки асинхронного соединения с несколькими узлами одновременно), эффективность такого подхода не может быть значительно увеличена в силу огромного числа существующих IP-адресов.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
Java 7
Java 7

Рассмотрено все необходимое для разработки, компиляции, отладки и запуска приложений Java. Изложены практические приемы использования как традиционных, так и новейших конструкций объектно-ориентированного языка Java, графической библиотеки классов Swing, расширенной библиотеки Java 2D, работа со звуком, печать, способы русификации программ. Приведено полное описание нововведений Java SE 7: двоичная запись чисел, строковые варианты разветвлений, "ромбовидный оператор", NIO2, новые средства многопоточности и др. Дано подробное изложение последней версии сервлетов, технологии JSP и библиотек тегов JSTL. Около двухсот законченных программ иллюстрируют рассмотренные приемы программирования. Приведена подробная справочная информация о классах и методах Core Java API.

Ильдар Шаукатович Хабибуллин

Программирование, программы, базы данных