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。
DNS 是域名系统(Domain Name System) 的缩写,它的功能是将域名解析成ip。我们日常上网浏览网页时,在浏览器(如:IE)的地址栏中常输入的是网站的网址,其实网址这个概念在专业的角度称为域名,即:网址=域名。
前段时间,大约有连续一周,我自己的域名邮箱(腾讯企业邮箱)无法收到邮件,找了各种原因都失败,无论怎么发信都没有,没有拦截,没有进垃圾箱,甚至投诉了下腾讯企业邮箱。
2021年10月4日,FB例行维护做全球骨干网容量评估的操作时无意中断了网络连接,且内置审计工具触发bug未能阻止命令执行,FB的Auth DNS会在无法连接数据中心时关闭BGP广播,Auth DNS服务异常后,很多内部工具无法正常工作,工程师无法远程修复,最终造成了6小时的停机;
移动场景下DNS解析开销是整个网络请求中不可忽略的一部分。在弱网环境下,基于UDP的LocalDNS解析非常容易出现解析超时的问题,并且即使解析成功会消耗数百毫秒乃至更甚,对我们整个业务请求而言是非常不利的,它直接影响了客户的体验。
//www.ruijie.com.cn是URL统一资源定位符,而不是域名,www为主机名,上面运行着服务器。
另外,有时候我们PING某域名或IP的时候,会出现TTL= XXX 那么TTL到底是什么意思呢?
linux的DNS服务器查找顺序: 首选服务器的DNS缓存→首选服务器自己所负责的域→向外迭代查询信息。
来源:阮一峰的网络日志 作者:阮一峰 链接:http://www.ruanyifeng.com/blog/2016/06/dns.html DNS 是互联网核心协议之一。不管是上网浏览,还是编程开发,
DNS 是互联网核心协议之一。不管是上网浏览,还是编程开发,都需要了解一点它的知识。
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。
对每个人而言,真正的职责只有一个:找到自我。然后在心中坚守其一生,全心全意,永不停息。所有其它的路都是不完整的,是人的逃避方式,是对大众理想的懦弱回归,是随波逐流,是对内心的恐惧 ——赫尔曼·黑塞《德米安》
DNSSEC是为了解决传统 DNS 系统中的各种不安全性,由IETF制定的一套配合现有 DNS 系统的安全扩展系统,目标在于解决各种 DNS 缓存投毒/生日攻击/DNS 劫持等问题,从源头上保证 DNS 数据的正确性和完整性。
昨天听了一个机器学习的分享,真的是博大精深,各种算法,感觉现在自己一无所知,只能一味得重复各种简单的动作,渺茫一片。
域名系统(DNS,Domain Name System)是因特网的地址簿。DNS 通过映射不容易忘记的域名(例如example.com)到诸如192.0.2.8或0123:4567:89ab:cdef:0123:4567:89ab:cdef这样的 IP 地址,将 Web 流量引导至您的 Linode 并通过电子邮件发送到您的收件箱。本篇指南介绍了基本的 DNS 概念以及不同类型的 DNS 记录(DNS Record)。
组织域:.com, .org, .net, .mil, .edu, .gov, .info, .cc, .me, .tv
类似于shellcode分离免杀的思路,DNSStager是用来帮助红队人员执行在DNS隐藏多段shellcode,通过多次请求dns查询,达到加载shellcode内容然后上线的目的。
在网络中,机器之间只认识IP地址,机器之间最终都要通过IP来互相访问。但是为了方便记忆,可以为IP地址设置一个对应的域名,通过访问域名,就可以找到对应IP地址的网站。 比如,我们访问今日头条官网的时候,在浏览器地址栏输入头条地址
内部开发环境OS为centos6.8 x64, 请求第三方接口非常缓慢,应用报超时错误。
不管是白帽子用于漏洞挖掘还是企业进行日常安全巡检,web 漏扫首先要问题的问题是解决扫描目标,并找准目标探测入口。
链路本地多播名称解析(LLMNR)是一个基于域名系统(DNS)数据包格式的协议,IPv4和IPv6的主机可以通过此协议对同一本地链路上的主机执行名称解析。
域名系统(英文:Domain Name System,缩写:DNS)是因特网的一项服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网。DNS 使用TCP和UDP端口53。当前,对于每一级域名长度的限制是63个字符,域名总长度则不能超过253个字符。
DNS解析是Kubernetes上任何应用程序基础架构的重要组成部分.当您的应用程序代码尝试访问Kubernetes集群中的另一个服务甚至是Internet上的服务时,它必须先查找与该服务的主机名相对应的IP地址,然后再启动与该服务的连接.此名称查找过程通常称为服务发现。在Kubernetes中,server(无论是kube-dnsCoreDNS还是CoreDNS)将服务的主机名解析为唯一的不可路由的虚拟IP(VIP),如果它是clusterIP类型的服务.在kube-proxy每个节点上这个VIP映射到该服务的一组pod,并随机选择一个pod进行转发。使用服务网格时,sidecar的工作原理就流量转发而言与kube-proxy相同。
bind-utils # 工具,包含dig,nslookup等网络诊断工具。
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DNS原理 1.DNS是什么 DNS 全称:Domain Name System (域名系统) DNS其实是一个数据库,是用于 TCP/IP 程序的分布式数据库,同时也是一种重要的网络协议。DNS储存了网络中的 IP 地址与对应主机的信息,邮件路由信息和其他网络应用方面的信息,用户通过询问解决库(解决库发送询问并对DNS回应进行说明)在 DNS 上查询信息。 2.DNS作用 DNS是网络分层里的应用层协议,事实上他是为其他应用层协议工作的,就是把域名,或者说主机名转化为IP地址(同时也提供反向域名查询的功能
在生产环境中,为了实现高可用,通常使用两台或多台服务器提供服务,而DNS服务也不例外。但DNS服务器有多台时,系统管理员就不得不手动为多台服务器配置DNS服务,而且还有可能导致配置出错问题,因此就需要使用主-从同步(或者主-辅同步)的机制了。有了主从同步,系统管理员只需要在主DNS服务器上配置修改,而其他从DNS服务器可以自动地、动态地从主DNS服务器那里“复制”一份同样的数据进行同步操作,极为方便。
DNS服务器的区域文件中也支持同一域名对应多个ip,则在解析时,客户端可获得不同排序的多个ip,从而在DNS上实现对服务器其的负载均衡功能,被称为轮询功能。其实若不做特殊指定,DNS默认是把多个ip轮流排序显示给客户的。配置如下:
之前详细介绍了DNS及其在linux下的部署过程,今天再说下DNS的BIND高级特性-forwarder转发功能。比如下面一个案例: 1)已经在测试环境下部署了两台内网DNS环境,DNS的zone域名为kevin.cn:http://www.cnblogs.com/kevingrace/p/5570312.html 2)测试机器的DNS地址已经调整为这两台DNS地址,所以测试机访问kevin.cn域名是没有问题的。 由于业务需求,需要测试机器能访问grace.cn域名(grace.cn域名是使用别的DNS地址解析的),这就用到了DNS的BIND中的forwarder转发功能了。 通过BIND的forwarder转发功能,将测试机访问的非kevin.cn的域名都转向forwarder指定的DNS地址上。
最近在做 iOS 的 DNS 解析,顺便研究了下 iOS 端本地的 DNS 解析方式(localDNS), 也就是不依赖 Http 请求,而是用原始的 API 进行解析,虽然有 HttpDNS 但是考虑到成本、第三方服务稳定性的问题,LocalDNS 仍然是一个很重要的部分,在 iOS 系统下,localDNS 的解析方式有三种,下面主要对三种方式进行下利弊分析及简单的原理介绍。
1、什么是DNS? ( Domain Name System)是“域名系统”的英文缩写,是一种组织成域层次结构的计算机和网络服务命名系统,它用于TCP/IP网络,它所提供的服务是用来将主机名和域名转换为IP地址的工作。DNS就是这样的一位“翻译官”,它的基本工作原理可用下图来表示。
一.DNS隧道准备 和我哥们在看一个站点的时候,发现是不出网的,但是站点可以做DNS查询,所以想着搭建一个DNS隧道。 此篇文章为了读者看起来更加清楚,我的公网服务器与域名都是未打码的,希望各位大佬手下留情。 1.DNS隧道介绍 DNS隧道,是隧道技术中的一种。当我们的HTTP、HTTPS这样的上层协议、正反向端口转发都失败的时候,可以尝试使用DNS隧道。DNS隧道很难防范,因为平时的业务也好,使用也罢,难免会用到DNS协议进行解析,所以防火墙大多对DNS的流量是放行状态。这时候,如果我们在不出网机
DNS概述 DNS(Domain Name System,域名系统),域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,通过主机名,最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析。而DNS的主要作用,就是域名解析,将主机名解析成IP地址。DNS这种机制能够完成从域名(FQDN)到主机识别IP地址之间的转换,在DNS诞生之前,这个功能主要是通过本地的一个hosts文件来记录域名和IP的对应关系,但hosts文件只能作用于本机,不能同步更新至所有主机,且当hosts文件很庞大时难以管理,因此,一个分布式、分层次的主机
一个数据包消灭一台服务器的DNS漏洞 0x01 漏洞详情 ISC BIND是美国Internet Systems Consortium(ISC)公司所维护的一套DNS域名解析服务软件。该软件被披
DNS(Domain Name System–域名系统),是因特网的一项服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。是一个应用层的协议DNS使用TCP和UDP端口53。 DNS是一个分布式数据库,命名系统采用层次的逻辑结构,如同一颗倒置的树,这个逻辑的树形结构称为域名空间,由于DNS划分了域名空间,所以各机构可以使用自己的域名空间创建DNS信息. DNS(Domain Name Service) 域名解析服务,就是将域名和 ip 之间做相应的转换,利用 TCP 和 UDP 的53号端口。DNS默认端口是53的TCP和UPD,UDP是供用户查询的,主从复制用TCP和UDP的53端口都用。
正向查询用于将域名解析为IP地址,这样用户就可以使用易记的域名来访问互联网上的各种网络资源,而不需要记忆IP地址。
本实例,我们将通过多种DNS技术的交错,说明如何搭建DNS主从服务器、DNS转发及子域授权的相关知识。
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。
DNS是用来名字解析的,名字解析成IP地址,IP地址解析成名字,正反操作,有服务器端和客户端即 S/C
DNS:域名系统(英文:Domain Name System)是一个域名系统,是万维网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。类似于生活中的114服务,可以通过人名找到电话号码,也可以通过电话号码找到人名(生活中没有那么准确的原因是人名有重名,而域名是全世界唯一的)。
DNS(Domain Name System–域名系统),是因特网的一项服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。是一个应用层的协议DNS使用TCP和UDP端口53。
调度系统是指CDN厂家有能力通过各种机制将客户域名的所有现网请求引导到合适的目标机房,从而实现流量控制、质量控制、成本控制以及故障处理。
网络配置是我们在安装好操作系统之后,需要解决的第一步。现时代没有接入网络的主机已然等同于一堆废铁。在网络配置的过程中,通常我们需要配置本机IP地址,缺省网关,DNS,主机名等等。本文主要描述在Linux环境下,主要以传统命令行方式讲解如何将主机接入网络。对于网路配置的新命令如ip,nmcli等等在以后的文章中描述。
一、DNS是什么? DNS(Domain Name System),即域名系统。它使用层次结构的命名系统,将域名和IP地址相互映射,形成一个分布式数据库系统。 DNS采用C-S架构,服务器端工作在UD
nslookup 命令是一种用于查询 DNS(Domain Name System)信息的常用命令。DNS 是互联网中的一种名字解析系统,它将域名转换为 IP 地址。nslookup 命令可以查询域名的 IP 地址、反向查询 IP 地址对应的域名、查询 MX 记录等。
域名(Domain Name),简称域名、网域,是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称,用于在数据传输时标识计算机的电子方位。具有独一无二,不可重复的特性。
LNMP 1.5已经添加了对通配符证书的支持,生成通配符证书和Let'sEncrypt平常SSL证书命令有些差异(通配符证书命令是 lnmp dnsssl 域名dns服务商简称,普通证书是lnmp ssl add),最好是使用域名DNS服务商的API,这样才能实现自动续期。
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