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我的地盘我做主
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在服务器接收到包之后,服务器对黑客请求的数据和客户端请求的数据予以响应。在服务器对客户端响应之前,黑客可以漏掉或删除服务器对黑客命令的响应,如此,用户便不再觉察到任何黑客入侵(如图8)。 , R3 ?" `# A# I0 s
图8 黑客从服务器的传送包中删除其请求的信息 以下部分您将了解 TCP ACK风暴,它在黑客继续伪装时,在非同步后劫持入侵中将发作。 $ _7 ?) [& y2 y+ H8 S
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2.TCP ACK风暴 ! k- H, _1 T# Q5 h" ~. {1 Y$ E
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前面部分详述的后期非同步劫持入侵有一个基本的不足,即它将大量地产生 TCP ACK包,网络专家称这些大量的 ACK包为 TCP ACK风暴。当一个主机(无论客户机或服务器)收到一个不能接受的包时,主机将向产生的主机发送期待的顺序号来认证这个不能接收的包。 ) q7 Y1 o8 Z! _1 L7 C$ p
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在以前详述的主动的 TCP入侵的情况下,第一个 TCP ACK包将包含服务器的顺序号,客户机因为没有送出请求更改的包,所以将不接受这个认证包。因此,客户机产生自己的认证包,它反过来迫使服务器产生另一个认证包,这些反复循环,理论上对传送每个数据包是一个无止尽循环(如图9)。 9 w% U" s' A9 ?5 H& ]! p
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图9 入侵产生的风暴循环 因为认证包不传送数据,如果接收者丢失了这个包,ACK包的发送者将不再传递。换句话说,如果一个机器在ACK风暴循环中丢掉一个包,循环便终止。幸运的是,正如您以前所知,TCP将IP用在不可靠的网络层上,以一个非空的包损失,网络设计者将迅速结束循环。而且,网上丢掉的包越多,ACK风暴持续期越短。再加之,ACK循环是自规的--换句话说,黑客产生的循环越多,客户机和服务器接到的交通数量也越多,它反过来增加拥挤度。这样便丢掉包,有更多的循环结束。
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TCP 连接在每次客户机或服务器发送数据时创建一个循环。如果既不是客户机又不是服务器发送数据,TCP连接便产生不了循环。如果客户机和服务器都未发送数据也没有黑客认证数据,发送者将再传这个数据。在再传之后,TCP连接将为每一个再传送创建一个风暴,最后连接的双方放弃连接,因为客户机和服务器都未发送ACK包。如果黑客认证了数据传送,TCP连接将仅产生一个风暴。实际上,由于网上的负荷,黑客经常错过数据包,因此黑客将认证再传送的第一个包--意味着每次在黑客传输时入侵将至少产生一个ACK风暴。 0 u* `0 u b' ~ }
* |; p2 C* t( T5 V 3.前期非同步入侵 7 x4 E+ o# m2 W( c4 ^
! g4 H$ q1 F: D7 [; u0 m. Y8 B 在前面,您了解到非同步后TCP劫持入侵(即在客户机和服务器连接之后发生的入侵)。不像非同步后劫持入侵,前期非同步入侵在客户机和服务器的早期连接建立时破坏其连接,而不是在连接已设立或完成之后。前期非同步入侵在服务器端破坏连接,在破坏连接之后,黑客创建一个具有不同顺序号的新连接,前期非同步的入侵工作如下。 + x5 T9 }# j. X5 J: G8 D0 s4 h
6 k9 u( ~9 ?# X0 W8 H (1)在连接创建阶段2,黑客窃听服务器发送到客户机SYN/ACK包(如图10)。
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图10 服务器给客户机发送一个ACK包9 e( i: g, ?0 [0 i J3 {
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(2)当黑客检测到SYN/ACK包时,黑客发送一个RST复位请求包,接着发送一个与服务器的SYN/ACK包有相同参数SYN包。然而,黑客的请求带着一个不同的顺序号。您可以把这个看作入侵者确认包(ATK_ACK_0)(如图11)。 9 i& R! [0 h0 J) m; c W }
' d& M3 L1 d- `图11 黑客发送两个数据包给服务器
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F. \. d; b+ u0 N* K& @0 ^ (3)服务器将收到RST包时关闭第一个连接,且将在同一端重开一个新的连接,但当收到SYN包时,便具有不同顺序号,服务器将向原用户回送一个SYN/ACK包。 $ U3 b, L, K3 _& v0 [
: u! D6 z0 m+ s' W (4)黑客截取SYN/ACK包,向服务器发送它自己的ACK包,服务器开关掷向同步连接以创建状态(如图12)。 & I6 b+ R. j9 c2 q" k# d3 B
, m t' ?$ Z3 b, D( K图12 黑客截获包并建立同步接 |
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