在DNS管理中可能会遇见这样的问题,例如某公司DNS既提供给内网用户解析使用,也提供给公网用户解析使用,但是,可能内网用户使用的不多,或者公网用户使用的不多,导致其中一方可能只用到了几条记录,但是却要各自单独维护一台DNS服务器,在过去,处于安全考虑只能这样做,部署多台DNS服务器,但是到了2016 DNS支持分裂部署的方式,定义DNS policy,实现不同的网卡承担不同的DNS查询请求,例如可以定义,凡是通过内网接口进来的查询都走DNS内网卡,通过外网卡进来的查询都走DNS外网卡。这样就在单台服务器上很好的隔离开了DNS查询
广电行业除了提供家庭广播电视业务,还向ISP租用链路开展宽带用户上网、服务器托管等网络接入服务。此时网络出口处通常部署防火墙作为出口网关提供Internet接入及安全保障功能。
在头条写文章满一年了,发现一个规律,头条貌似不喜欢打码的图片,所以今天尝试一下不打码的图片,大家不要想歪了,之前写文章给图片打码,是为了保护客户的隐私和网络安全,比如说客户的IP地址,肯定必须打码,对吧?
(4)反向代理通过内网ip(192.168.x.x),将请求分发给web-server;
一、缘起 一个http请求从客户端到服务端,整个执行流程是怎么样的呢? 一个典型流程如上: (1)客户端通过域名daojia.com请求dns-server (2)dns-server返回域名对应的
本篇主要介绍如何在腾讯云平台下自建高可用DNS环境,来满足企业在云上的内外网域名解析的需求。这里主要介绍两种方案的实现方式,方案一: 基于Centos 系统自带的Bind软件构建智能解析方案; 方案二:基于CoreDNS与ETCD来构建CoreDNS高可用方案,在阐述两个方案实现的前,咱们一起回顾下DNS的基础概念及原理。
导语 | 本文推选自腾讯云开发者社区-【技思广益 · 腾讯技术人原创集】专栏。该专栏是腾讯云开发者社区为腾讯技术人与广泛开发者打造的分享交流窗口。栏目邀约腾讯技术人分享原创的技术积淀,与广泛开发者互启迪共成长。本文作者是腾讯云开发者社区的作者罗俊。 本文主要介绍如何在腾讯云平台下自建高可用DNS环境,来满足企业在云上的内外网域名解析的需求。这里主要介绍两种方案的实现方式,方案一: 基于Centos 系统自带的Bind软件构建智能解析方案;方案二:基于CoreDNS与ETCD来构建CoreDNS高可用方案,在
基础词汇解释: DnsA记录传输: 利用dns解析过程,在请求解析的域名中包含需外传的数据,如xxxxxx.hack.com。则最终hack.com的dns服务器会收到xxxxx这个数据回传。 dns的txt类型回包: 一般指为某个主机名或域名设置的说明,可被黑客利用回传数据。终端请求某恶意域名的dns解析,dns返回txt记录,包含黑客需要的回传内容,如模块更新数据、指令等 概述: 随着越来越多的公司安全意识提高,大量公司已封锁socket通信,仅允许员工通过http/https协议外网,同时采取了越来越
智能DNS是域名频道在业界首创的智能解析服务。能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,使网通用户会访问到网通服务器,电信用户会访问到电信服务器。智能DNS就是根据用户的来路,自动智能化判断来路IP返回给用户,而不需要用户进行选择。解决南北互联问题。
在腾讯云上使用自建DNS , 这是一个非常非常非常硬的需求。非常多的程序模块要求,通过DNS解析去访问调用,但是,当你把dns改为自己的,接着腾讯云提供的套件服务,也就无法运行了...
当我们需要访问www.baidu.com这个站点时,我们就会在浏览器地址栏中输入http://www.baidu.com这样一个url。实际上我们想要浏览的网页内容都存放在互联网的某台服务器上,而 DNS 的任务就是找到我们想要访问的这台服务器的 IP 地址,然后向它请求内容。 DNS 地址解析是在 HTTP 连接建立之前的一个过程。 本地 DNS 服务器得到浏览器的域名解析请求后,会采用递归查询方式或者迭代查询方式向 DNS 系统中的其他远程域名服务器提出查询要求。
默认的情况下,我们平时上网用的本地DNS服务器都是使用电信或者联通的,但是这样也导致了不少的问题,首当其冲的就是上网时经常莫名地弹出广告,或者莫名的流量被消耗掉导致网速变慢。其次是部分网站域名不能正常被解析,莫名其妙地打不开,或者时好时坏。
在工作中,我们可能被要求在内网中建立一个DNS服务器,来让内网中的主机使用,通过对DNS服务器的解析更改,可以让内网中的主机无法访问某一个网址,亦或是访问内部网址,总之,建立企业内部的DNS服务器是及其重要的。接下来开始讲解如何基于Windows Server 2012 R2系统来建立DNS服务器。
DNS(Domain Name System) 是一个为计算机、服务器或其他任何需要接入互联网或私有网络提供分级域名分发系统(hierarchical and decentralized naming system)。
“ ” 什么是SSRF 大家使用的服务中或多或少是不是都有以下的功能: 通过 URL 地址分享内容 通过 URL 地址把原地址的网页内容调优使其适合手机屏幕浏览,即所谓的转码功能 通过 URL 地址翻译对应文本的内容,即类似 Google 的翻译网页功能 通过 URL 地址加载或下载图片,即类似图片抓取功能 以及图片、文章抓取收藏功能 简单的来说就是通过 URL 抓取其它服务器上数据然后做对应的操作的功能。以 ThinkJS 代码为例,我们的实现方法大概如下: const re
导语 这个国庆假期互联网最大的新闻就是某不存在的公司 Facebook 全线业务宕机了 7 个小时,这其中有一个不起眼但是很关键的原因是其权威 DNS 节点在检测到部分网络异常(可以理解为控制面异常)后进行自我剔除操作,所有 DNS 节点“集体自杀”,从而导致 Facebook 自身及其他使用其权威 DNS 服务的业务全线异常。这里会简单聊聊腾讯云 DNSPod权威 DNS 的控制面异常时是如何处理的,包括曾经的思考与当前的实践经验,如何保障在出现类似问题的情况下尽量保障 DNS 服务的连续性,最终方案其实
1 tp-link开启了远程访问功能,存在弱口令。这个不太可能,几乎所有用户家里的路由器买了之后就不会动,没有造成大量用户中招的可能性。
大家可能知道,在网络被发明出来之后一段时间,大家采用 IP + Port 的方式一起共享资源。后来随着资源越来越多,这样一种方式显得非常不友好。比如说,现在有 254 个 IP,每个 IP 上有 20 个 Web 应用,那么我们就必须记住 5080 个 IP + Port 的组合,简直太折磨人了。于是在 1983 年,保罗・莫卡派乔斯发明了域名解析服务和域名服务(DNS,Domain Name System)。从此以后,大家开始用域名来访问各种各样的应用服务。显然,相比原来 IP + Port 的方式,域名的含义更加具象、更容易被人记住。
上午接到用户反映域控服务器被态势感知设备监测到存在恶意域名解析行为,且被态势感知定义为已失陷并感染病毒对外传播。
DNS隧道(DNS Tunneling)也是隐蔽隧道的一种方式,通过将其他协议封装在DNS协议中传输建立通信。大部分防火墙和入侵检测设备很少会过滤DNS流量,这就给DNS隧道提供了条件,可以利用它实现诸如远程控制、文件传输的操作。使用dns搭建隧道的工具也有很多,比如dnscat2、DNS2tcp、iodine等。由于iodine工具使用比较稳定,这里使用iodine进行演示,它可以通过一台dns服务器制作一个Ipv4通道,iodine分为客户端和服务端,Iodine不仅有强制密码措施,还支持多种DNS记录类型,而且支持16个并发连接,因此很多时候Iodine是DNS隧道的第一选择。
此文力求比较详细的解释DNS可视化所能带来的场景意义,无论是运维、还是DNS安全。建议仔细看完下图之后的大篇文字段落,希望能引发您的一些思考。
dnscat2是一款开源软件,使用DNS协议创建加密的C&C通道,通过预共享密钥进行身份验证;使用Shell及DNS查询类型(TXT、MX、CNAME、A、AAAA),多个同时进行的会话类似于SSH中的隧道。dnscat2的客户端是有Windows版和Linux版,服务端是用Ruby语言编写的。严格的说,dnscat2是一个命令与控制工具。
负载均衡(Load Balance,简称LB)是一种服务器或网络设备的集群技术。负载均衡将特定的业务(网络服务、网络流量等)分担给多个服务器或网络设备,从而提高了业务处理能力,保证了业务的高可用性。负载均衡基本概念有:实服务、实服务组、虚服务、调度算法、持续性等,其常用应用场景主要是服务器负载均衡,链路负载均衡。
http://www.baidu.com@10.10.10.10与http://10.10.10.10请求是相同的
DNS的分离解析,是指根据不同的客户端提供不同的域名解析记录。来自不同地址的客户机请求解析同一域名时,为其提供不同的解析结果。也就是内外网客户请求访问相同的域名时,能解析出不同的IP地址,实现负载均衡。
上一节讲到了渗透测试中xss跨站攻击检测方法和防护,这一节也是关于跨站攻击的另一个手法CSRF,很多客户找到我们Sinesafe想要了解更多的跨站攻击检测方法以及防御此类攻击的办法,想要让网站的安全性更加坚固,对此提醒大家渗透测试网站必须要拿到授权才能测试哦!
本篇主要写三个东西:DNS,DDNS,DHCP分别是啥,分别有什么作用(重点讲解DNS,DDNS和DHCP一笔带过)
iodine是基于C语言开发的,分为服务端和客户端。iodine支持转发模式和中继模式。其原理是:通过TAP虚拟网卡,在服务端建立一个局域网;在客户端,通过TAP建立一个虚拟网卡;两者通过DNS隧道连接,处于同一个局域网(可以通过ping命令通信)。在客户端和服务器之间建立连接后,客户机上会多出一块名为dns0的虚拟网卡。
众所周知,电脑要加域,必须能正确地解析域名,但是客户说,新电脑ping域名却显示为公网IP,导致电脑无法加域。听到这种问题,第一反应就是DNS的问题。
在内网渗透中,为了扩大战果,往往需要寻找更多主机并且对这些主机进行安全检测或帐号密码测试,所以主机发现这个步骤必不可少。我们如何在不实用扫描器的情况下发现更多主机呢?
DNS 天坑技术解读(简版) 这个话题呢,一直是我比较关注的一个话题,dns天坑技术。这是简版昂,只是简单的思路。 一个企业内网的真实客户端(非伪装蜜罐客户端) 流程: 1、用户点击一封带有botnet的病毒的邮件附件/URL,受感染的客户端尝试连接C&C服务器的时候,下载恶意文件给客户端。 2、客户端发生DNS query到企业DNS服务器来解析botnet服务器,当企业DNS服务器不能被解析,DNS query会转到公网的DNS服务器。 3、在内网出口处部署网络欺诈蜜罐系统,在公网DNS服务器返回到我们
我也来水一水文章,讲讲我在用腾讯云的centos7镜像部署的服务器上能痛快的执行“fuck”命令之前到底经历了多少“磨难”,也算是给自己和别人一个参考吧
摘要 HttpDNS服务是一款可以有效解决域名劫持的方案,并且已在各家大厂广泛应用,现已成为一款相当成熟的产品,本次分享主要围绕沪江由DNS到HTTPDNS演进进行,希望能够给大家带来一些启发。 嘉宾演讲视频及PPT回顾:http://suo.im/1Sn8cr DNS的简介 DNS的全称是Domain Name System,它的目的就是将一个域名解析到一个IP。基础的DNS会用到TCP/UDP协议的53号端口,默认的是UDP协议,如果对服务质量要求比较高的话建议使用TCP。 Why We Need DN
在内网渗透测试中,我们可以欺骗攻击网络配置和服务。这种攻击方式主要针对ARP(地址解析协议)、DHCP(动态主机配置协议)和DNS服务器配置不当造成的安全隐患。还有一种比较常见的攻击方式就是中间人攻击,他能够使我们通过监控网络流量获取敏感信息。我们可以对网络设备采取安全措施来预防攻击。但是,由于一些协议固有的弱点来进行攻击,本文就是利用LLMNR NetBIOS和WPAD机制来进行中间人攻击。
在了解了网页访问全过程后,接下来是定位问题的原因。 1、首先,查看抓取到的请求数据,对应的测试方法有两种: 方法一:在移动运营商网络环境下,利用抓包工具抓取相关请求; 方法二:连接内网环境,将内网出口配置切换为“中国移动”,在WiFi环境下利用fiddler抓取请求。(非通用) 根据抓取到的请求结果,我们可以看到,访问网页时,客户端可以正常发送HTTP请求,只是HTTP Response 响应为504。这就说明整个网页访问的流程是通畅的,没有异常中断,这样的话我们可以排除TCP连接、浏览器解析渲染页面(返回504)、连接结束这3个环节。
SSRF(Server-Side Request Forgery:服务器端请求伪造) 是一种由攻击者构造形成,由服务端发起请求的一个安全漏洞。SSRF是笔者比较喜欢的一个漏洞,因为它见证了攻防两端的对抗过程。本篇文章详细介绍了SSRF的原理,在不同语言中的危害及利用方式,常见的绕过手段,新的攻击手法以及修复方案。
Proxy-Go v6.6 发布啦。Proxy 是 golang 实现的高性能 http,https,websocket,tcp,udp,socks5 代理服务器, 支持正向代理、反向代理、透明代理、内网穿透、TCP/UDP 端口映射、SSH 中转、TLS 加密传输、协议转换、DNS 防污染代理。
SNAT(Source Network Address Translation 源地址转换)是Linux防火墙的一种地址转换操作,也是iptables命令中的一种数据包控制类型,其作用是根据指定条件修改数据包的源IP地址。 DNAT(Destination Network Address Translation 目标地址转换)是Linux防火墙的另一种地址转换操作,同样也是iptables命令中的一种数据包控制类型,其作用是可以根据指定条件修改数据包的目标IP地址和目标端口。
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负载均衡 (Load Balancing) 负载均衡建立在现有网络结构之上,它提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。
首先,在资产某处发现存在SQL注入,数据库类型是SQLServer,并且当前用户为sa管理用户。
DNS(Domain Name System)是一个全球化的分布式数据库,用于存储域名与互联网 IP 地址的映射关系。
2020年BlackHat大会上,Joshua Maddux介绍了一种针对SSRF的新颖利用思路,得到了广泛的关注。此类攻击是通过构造一个HTTPS Server,使TLS session中携带攻击载荷,攻击行为触发主要通过一个受限的SSRF漏洞(甚至一个钓鱼网页),结合TLS协议和DNS协议的特性,把攻击报文发到受害者内网的TCP服务中,达到SSRF漏洞攻击面扩大的效果。本文将针对此攻击进行较深入介绍和演示,供大家学习参考。
在此之前,我对于网络通讯上的一些基础概念总是含糊其辞,感觉自己知道都又道不出个所以然,总之就是不成体系难以有个整体的把握。因此有了本文,目的是对一些平时颇为关注的网络概念进行总结,描绘出它们的关系,借此也希望能去扫清你的一些障碍,给小伙伴们分享一波。
DNS协议是一种请求、应答协议,也是一种可用于应用层的隧道技术。DNS隧道的工作原理很简单,在进行DNS查询时,如果查询的域名不在DNS服务器本机缓存中,就会访问互联网进行查询,然后返回结果。如果在互联网上有一台定制的服务器,那么依靠DNS协议即可进行数据包的交互。从DNS协议的角度来看,这样的操作只是在一次次地查询某个特定的域名并得到解析结果,但其本质问题是,预期的返回结果应该是一个IP地址,而事实上返回的可以是任意的字符串,包括加密的C&C指令。
SSRF(Server-Side Request Forgery:服务器端请求伪造) 是由攻击者构造形成的由服务端发起请求的一个安全漏洞。
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