有谁知道系统Port的概念,它们是怎么分配的,总共有多少的Port?Port不是指I/O端口 (回答言之有理者都有分) (50分)

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有谁知道系统Port的概念,它们是怎么分配的,总共有多少的Port?
怎么才能知道它们的占用情况,对它的配置要注意一些什么呢?
可能问多了一点,但我就是想知道端口的一些情况。我觉得它挺重要的。
 
N个,一台机器有个地址,port 是标明本机的哪个连结的程序,为程序自定,但有些是
默认的,如发邮件的,数据库的,一般不要用别人用过的。
 
到 65525 (好像)
<1024 的系统自用,为保留端口。
其它范围内的允许 编程使用。
 
Port 是 TCP 和 UDP协议标识一台主机上的进程用的。
 
你讲的port是I/O端口还是TCP/IP端口?

查看IP端口用nmap/retina/sss等都可以,其中nmap是最快最好的端口扫描器。
 
netstat -a >c:/1.txt
 
To:LuJuhe
什么是nmap/retina/sss,我不大明白,可否说明白一点。

To:hfghfghfg
我运行netstat -a >c:/1.txt,怎么什么都没有,只是闪了一下。
 
端口可分为3大类:
1) 公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它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。它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它目的。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。



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

。如果你对解读ICMP数据感兴趣,请参看本文的其它部分。



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,

当你试 图使用一种通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使用I

P地址为 0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。



1 tcpmux 这显示有人在寻找SGIIrix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。





7Echo你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UDP数

据包,而两个机器分别以它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”

,它与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UD

Pecho:“如果将cache的source_ping on选项打开,它将对原始主机的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,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么启动

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

的程序。这与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ICMPtype=1119 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。Hac

ker利用IP欺骗可以发动DoS攻击伪造两 个chargen服务器之间的UDP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tackers利用这些服务器作为传送warez (私有程序) 和pr0

n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。



22 sshPcAnywhere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。如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议在其它端口运

行ssh)还应该注意的是ssh工具包带有一个称为ake-ssh-known-hosts的程序。它会扫描整

个域的ssh主机。你有时会被使用这一程序的人无意中扫描到。UDP(而不是TCP)与另一端

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。此外使用其它技术,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,因为它们必须完整的暴

露于Internet且邮件的路由是复杂的(暴露+复杂=弱点)。



53 DNSHacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其

它通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。 需要注意的是你常会看到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DHCPUDP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常进入它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可以发送的IP地址。



69 TFTP(UDP) 许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但

是它们常常错误配置而从系统提供任何文件,如密码文件。它们也可用于向系统写入文件





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它机器finger扫描。



98 linuxconf 这个程序提供linuxboxen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。它已发现有许多安全问题。一些版本setuidroot,信任局域网,

在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出。 此外因为它包含整合

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可以在真正登陆前进入系

统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。



111 sunrpc portmap rpcbind Sun RPCPortMapper/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:pc.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,你可以发现入侵者正使

用什么程序访问以便发现到底发生了什么。



113 Ident auth .这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标

准的这种服务可以获得许多机器的信息(会被Hacker利用)。但是它可作为许多服务的记

录器,尤其是FTP, POP, IMAP, SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这

些服务,你将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个端口客户端会感觉

到在防火墙另一边与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T,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。当你链接到诸如:news:p.securi

ty.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USE

NET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- po

int mapper为它的DCOM服务。这与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注册它们的位置。远端客户连接到机器时,它们查询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epd

ump)还可以被用于直接攻击。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“文件和打印机共享”和SAMB

A。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 VisualBasicScripting)开始将它们自己

拷贝到这个端口,试图在这个端口繁殖。



143 IMAP和上面POP3的安全问题一样,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。所有配置和运行信息都

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它们暴露于Internet

。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“private”访问系统。他们可能会试验所有

可能的组合。 SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常会因为错误配置将HP

JetDirect rmote 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,你会看见这种包在子网内广播(cable modem, DSL)查询sys

Name和其它信息。



162 SNMP trap 可能是由于错误配置。



177 xdmcp 许多Hacker通过它访问X-Windows控制台,它同时需要打开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) 如果你使用cable modem或DSL VLAN,你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ingr

eslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- 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Li

nux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。它

是动态端口的开始。许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求操作系统为它们分

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

配动态端口的程序将被分配端口1024。为了验证这一点,你可以重启机器,打开Telnet,

再打开一个窗口运行“natstat -a”,你将会看到Telnet被分配1024端口。请求的程序越

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,当你浏览Web页时用“

netstat”查看,每个Web页需要一个新端口。



1080 SOCKS 这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的许多人通过一个IP地

址访问Internet。理论上它应该只允许内部的通信向外达到Internet。但是由于错误的配

置,它会允许Hacker/Cracker的位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。或者简单地回应位于

Internet上的计算机,从而掩饰他们对你的直接攻击。WinGate是一种常见的Windows个人

防火墙,常会发生上述的错误配置。在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。



1114 SQL 系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本的一部分。



1524 ingreslock后门 许多攻击脚本将安装一个后门Sh*ll 于这个端口(尤其是那些

针对Sun系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd,ttdbserver和cmsd)。如果你刚

刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。你可以试试Te

lnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个Sh*ll 。连接到600/pcserver也存

在这个问题。



2049 NFS NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行于

哪个端口,可以闭开portmapper直接测试这个端口。



3128 squid 这是Squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻

一个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看到搜索其它代理服务器的端口:

000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。其它用户(或

服务器本身)也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。



5632 pcAnywere你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你所在的位置。当用户打开

pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能得代理(译者:指agent而不是proxy

)。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该查看这种扫描的源地址。一

些搜寻pcAnywere的扫描常包含端口22的UDP数据包。参见拨号扫描。



6776 Sub-7 artifact 这个端口是从Sub-7主端口分离出来的用于传送数据的端口。例

如当控制者通过电话线控制另一台机器,而被控机器挂断时你将会看到这种情况。因此当

另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口的连接企图。(译者:即看到防

火墙报告这一端口的连接企图时,并不表示你已被Sub-7控制。)



6970 RealAudio RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。

这是由TCP7070端口外向控制连接设置13223 PowWow PowWow 是Tribal Voice的聊天程序。

它允许用户在此端口打开私人聊天的接。这一程序对于建立连接非常具有“进攻性”。它

会“驻扎”在这一TCP端口等待回应。这造成类似心跳间隔的连接企图。如果你是一个拨号

用户,从另一个聊天者手中“继承”了IP地址这种情况就会发生:好象很多不同的人在测

试这一端口。这一协议使用“OPNG”作为其连接企图的前四个字节。



17027 Conducent这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent "

adbot" 的共享软件。 Conducent "adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的

一种流行的软件是Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地

址本身将会导致adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载: 机器会不断试图解析

DNS名─ads.conducent.com,即IP地址216.33.210.40 ;

216.33.199.77 ;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不知NetA

nts使用的Radiate是否也有这种现象)



30100 NetSphere木马(TCP) 通常这一端口的扫描是为了寻找中了NetSphere木马。





31337 Back Orifice “eliteHacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:法语

,译为中坚力量,精华。即 3=E, 1=L, 7=T)。因此许多后门程序运行于这一端口。其中

最有名的是Back Orifice。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。现在它的流行

越来越少,其它的 木马程序越来越流行。



31789 Hack-a-tack 这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-a-tack"远程访问木马(RA

T,Remote Access Trojan)。这种木马包含内置的31790端口扫描器,因此任何31789端口

到317890端口的连 接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连接,317890端口是文

件传输连接)



32770~32900 RPC服务 Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早期版本的

Solaris(2.5.1之前)将 portmapper置于这一范围内,即使低端口被防火墙封闭仍然允许

Hacker/cracker访问这一端口。 扫描这一范围内的端口不是为了寻找portmapper,就是为

了寻找可被攻击的已知的RPC服务。

33434~33600 traceroute 如果你看到这一端口范围内的UDP数据包(且只在此范围之内)

则可能是由于traceroute。



41508 Inoculan早期版本的Inoculan会在子网内产生大量的UDP通讯用于识别彼此。参



http://www.circlemud.org/~jelson/software/udpsend.html

http://www.ccd.bnl.gov/nss/tips/inoculan/index.html



端口1~1024是保留端口,所以它们几乎不会是源端口。但有一些例外,例如来自NAT机

器的连接。 常看见紧接着1024的端口,它们是系统分配给那些并不在乎使用哪个端口连接

的应用程序的“动态端口”。



Server Client 服务描述

1-5/tcp 动态 FTP 1-5端口意味着sscan脚本

20/tcp 动态 FTP FTP服务器传送文件的端口

53 动态 FTP DNS从这个端口发送UDP回应。你也可能看见源/目标端口的TCP连接。

123 动态 S/NTP 简单网络时间协议(S/NTP)服务器运行的端口。它们也会发送到这个端

口的广播。

27910~27961/udp 动态 Quake Quake或Quake引擎驱动的游戏在这一端口运行其服务器。因

此来自这一端口范围的UDP包或发送至这一端口范围的UDP包通常是游戏。

61000以上 动态 FTP 61000以上的端口可能来自Linux NAT服务器
 
netstat -a
命令可以看到当前windows使用的端口
 


To:hfghfghfg
我运行netstat -a >c:/1.txt,怎么什么都没有,只是闪了一下。
在dos下
或健一个Bat
 
多人接受答案了。
 
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