DNS从本质上来讲就和数据库类似,存储的都是网站地址和公网IP对应关系,就像电话簿一样。
试想一个问题,我们人类可以有多少种识别自己的方式?可以通过身份证来识别,可以通过社保卡号来识别,也可以通过驾驶证来识别,尽管我们有多种识别方式,但在特定的环境下,某种识别方法可能比另一种方法更为适合。因特网上的主机和人类一样,可以使用多种识别方式进行标识。互联网上主机的一种标识方法是使用它的 主机名(hostname) ,如 www.facebook.com、 www.google.com 等。但是这是我们人类的记忆方式,路由器不会这么理解,路由器喜欢定长的、有层次结构的 IP地址。
本地域名服务器向根域名服务器发送请求报文,根域名服务器要么给出ip地址要么告诉本地域名服务器下一步应该去查询另一个域名服务器(假设这个域名服务器为A)。本地域名服务器会向A域名服务器发送请求报文,A域名服务器要么给出ip地址要么告诉本地域名服务器下一步应该去查询B域名服务器。过程以此类推,直到查找到ip地址为止。
DNS (Domain Name System)域名系统。是提供根据域名找到对应的 IP 的服务。 Http 协议访问一个网址时,其实是根据 ip 地址进行访问的,所以需要把 域名转换成IP,在进行访问。
我们讲到,客户端要和服务端进行通信,需要在「客户端」(一般为浏览器)进行数据信息的封装。如下格式。
很多客户使用GTM/DNS为企业业务提供动态智能解析,解决应用就近性访问、优选问题。对于已经实施多数据中心双活的客户,则会使用GSLB提供双活流量调度。DNS作为企业业务访问的指路者,在整个IT基础架构系统中有着举足轻重的作用,一旦DNS无法提供服务,将导致客户无法访问业务系统,造成重大经济损失。因此构建一套高弹性分布式的高安全DNS架构是IT系统建设的基础之石,通常为了保证系统的正常运行,运维人员为了实时掌握系统运行状态如解析速率、失败率、延迟、来源地址位置、智能选路、解析类型、是否存在DNS攻击,要采集大量的实时解析、日志等数据,然而分布式的DNS架构在解决了弹性扩展与安全容错等问题的同时却也增加了运维难度,数据零散在不同的线路设备上,无法从整体上从数据中获取有价值信息,为此netops人员需要同时监控多台设备的日志、解析记录,并分析这些来自多台设备上的数据关系,将这些分散的数据集中记录、存储到统一的系统并进行数据挖掘可大大帮助运维人员实时、直观的掌握DNS系统运行状态、解析状态,帮助快速识别和定位问题。
当下的互联网产品中 CDN 几乎已经成了标配,使用 CDN 能够加速网站资源的下载,能够避免浏览器对请求并发的限制。 那么它为什么能够实现加速资源下载呢?
在上一篇《DNS 系列(一):为什么更新了 DNS 记录不生效?》中,我们主要讲解了 DNS 和 DNS 传播,知道了网络通信主要通过 IP 地址来进行,而域名系统(DNS)则是保证用户在浏览器中输入域名之后,可以访问到对应的网站服务器。那这个过程到底是如何进行的呢?
dig的执行程序是在Bind软件包里,首先要下载Bind软件,下载地址https://www.isc.org/downloads/
DNS的全称domain name system,既然是一个系统就有客户端和服务器之分。一般情况来说我们并不需要感知这个DNS客户端的存在,因为我们在浏览器访问某个域名的时候,浏览器作为客户端已经实现了这个工作。
本章将会讲解Windows server 配置DNS服务。前期回顾:Windows server——部署DNS服务
最近一直在分析dns协议的漏洞,分析过程中明显感到对所分析协议的理解程度不到位。尤其对于dns而言,本科期间也上过《计算机网络》这门课,可是当中对dns的讲解其实非常浅,考试而言通常也就两个考点:1.阐述递归查询,迭代查询的概念及区别2.区分各种资源记录类型。本文有感而发,主要谈谈dns协议知识中在我分析漏洞时碰到的重难点,以及最近分析的漏洞中涉及到的额外的背景知识。
Cobalt Strike使用C/S架构,Cobalt Strike的客户端连接到团队服务器,团队服务器连接到目标,也就是说Cobalt Strike的客户端不与目标服务器进行交互
域名系统 (DNS) 的作用是将人类可读的域名 (如,www.example.com) 转换为机器可读的 IP 地址 (如,192.0.2.44)。
dnspython是python实现的一个DNS工具包,它几乎支持所有的记录类型,可以用于查询、传输病动态更新ZONE信息,同时支持TSIG(事务签名)验证消息和ENDS0(扩展DNS)。在系统管理方面,我们可以利用其查询功能来实现DNS服务监控以及解析结果的校验,可以代替nslookup、dig等工具。
DNS(Domain Name System,域名系统),因特网上作为域名和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。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(或主机名解析)。其中通过计算机名解析出ip地址的叫做正向解析,通过ip地址解析出计算机名的叫做反向解析,。DNS协议运行在UDP协议之上,使用端口号53。
因特网上的主机和人类一样,也可以使用多种方式进行识别。主机的一种识别方法是用它的主机名,这些名字便于记忆,也乐于被人们接受。主机也可以使用所谓IP地址进行识别。一个IP地址由4个字节组成,并有着严格的层次结构。我们说IP地址具有层次结构,是因为从左至右它包含了越来越详细的关于主机的位置息。
*本文原创作者:novsec,本文属FreeBuf原创奖励计划,未经许可禁止转载 DNS Tunneling,是隐蔽信道的一种,通过将其他协议封装在DNS协议中传输建立通信。 因为在我们的网络世界中D
DNSWatch是一款功能强大的DNS流量嗅探和分析工具,该工具基于纯Python开发,可以帮助广大研究人员在目标网络中实现DNS(域名系统)流量的嗅探和监控操作。该工具能够监听DNS请求和响应,并给我们提供针对DNS活动的内部视角。
什么叫域名解析 域名解析是把域名指向网站空间IP,让人们通过注册的域名可以方便地访问到网站一种服务。IP地址是网络上标识站点的数字地址,为了方便记忆,采用域名来代替IP地址标识站点地址。域名解析就是域名到IP地址的转换过程。域名的解析工作由DNS服务器完成。 域名解析也叫域名指向、服务器设置、域名配置以及反向IP登记等等。说得简单点就是将好记的域名解析成IP,服务由DNS服务器完成,是把域名解析到一个IP地址,然后在此IP地址的主机上将一个子目录与域名绑定。 DNS的查询过程 当DNS客户机需要查询程序中使
OS X 和 iOS 为 Bonjour 服务应用程序提供了多层应用程序编程接口 (API): Foundation 框架中的 NSNetService 和 NSNetServiceBrowser 类; CFNetServices,Core Services 中 CFNetwork 框架的一部分; Java 的 DNS 服务发现(仅限 OS X);以及围绕 BSD 套接字构建的低级 DNS 服务发现 API。所有三个 API 集都为网络服务的发布、发现和解析提供便利。图 3-1 说明了 API 层的结构。如您所见,多播 DNS 响应程序(或其他 DNS 服务器)位于最低级别,因此您的软件不必直接与 DNS 交互。
在之前的文章中我介绍了使用 DNS-Shell 和 Dnscat2 利用DNS协议来进行命令控制,通过DNS协议进行通信,使得流量更加隐秘,躲避agent/DLP等安全设备的检测,实现相对隐秘的命令控制。
你是不是对 DNS 记录的一些概念不太了解,比如 A 记录、CNAME、AlIAS 等。。
在浏览器中输入一个 URL,或者用curl请求一个网址……域名系统(Domain Name System)就开始工作了。作为互联网的一个重要成员,域名系统是将互联网资源和地址关联起来的一个分布式数据库。
持续更新,C语言编写,官方:http://code.kryo.se/iodine/
dig 命令是一个常用的 Linux 命令,用于查询域名系统(DNS)服务器。它能够向 DNS 服务器发送查询请求,以获取关于域名或 IP 地址的信息,如地址解析、反向查询、邮件传输等信息。在本文中,我们将详细介绍 dig 命令的使用方法,并且给出一些实际的示例。
本文主要介绍一下CDN调度,主要是DNS调度。介绍之前,咱们先聊聊CDN为啥要调度呢
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。
HTTP(Hypertext Transfer Protocol),即超文本传输协议,是应用层协议之一,用于在 Web 应用中传输数据。在现代 Web 应用中,HTTP 已经成为了标准的数据传输协议,用户在浏览器中访问页面时,都会进行大量的 HTTP 请求和响应。
在上一篇文章,我们介绍了域名解析的过程,本章我们将介绍一个实用的工具---dig命令,通过dig命令我们可以查看 DNS 解析的过程,以便我们更好的理解 DNS 解析过程。
Iodine,直译过来就是碘。碘元素在元素周期表中序号为53,正好是DNS使用的端口号。 该工具用于建立DNS隧道,其分为服务端和客户端两部分(也常称为主控端和被控端),客户端对服务器端发送DNS请求建立连接。这两部分都是用C语言编写,支持EDNS、base32、base64、base128等多种编码规范。 DNS隧道常分为中继和直连两种类型,中继是指DNS通过外网DNS服务器转发到服务端,直连是指直接通过服务端IP进行连接。Iodine对这两种类型都有支持。同时,Iodine支持多种DNS查询类型,包括NULL,TXT,SRV,MX,CNAME,A等。 iodine原理: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,处于同一局域网(可以通过ping命令通信),在客户端和服务端之间建立连接后,客户机上会多出一块 “dns0” 的虚拟网卡。 DNS隧道流程:iodine客户端 -> DNS服务商 -> iodined服务端,由于客户端和服务端都在一个局域网,那么只需要直接访问服务端,如 3389 (直接使用 mstsc) 、22 (ssh 建立连接) 。 与同类工具相比,iodine具有如下几种特点:
Bonjour 零配置网络架构支持在局域网或广域网上发布和发现基于 TCP/IP 的服务。本文档概括介绍了 Bonjour 架构,并简要介绍了可用的 Bonjour API。
DNS 协议可以说是计算机网络中必须知道的协议之一了,他最直接的功能就是将域名解析成对应的 IP 地址。
教你动手写UDP协议栈系列文章 序号内容1《教你动手写UDP协议栈-UDP协议栈格式》2《教你动手写UDP协议栈-DHCP报文解析》3《教你动手写UDP协议栈-OTA上位机》4《教你动手写UDP协议栈-DNS报文解析》 背景 因特网上的节点通过IP地址唯一标识,并且能通过IP地址来识别参与分布式应用的主机。但对于大多数人来说,这些地址太繁琐而且难以使用和记忆(特别是IPV6地址)。因此互联网支持使用主机名称来识别包括客户机和服务器在内的主机。为了使用如TCP和IP等协议,主机名称可以通过称为域名解析的过程转
DNS(Domain Name System)域名系统,也就是把某个网址解析成 ip 的服务,对于私有云的方案,有可能会自建 DNS 服务器,这样可以让所有的配置文件都以域名的形式存在,自动化部署的时候就不需要因为 ip 不同而改动太多的环境变量,是不是很方便?
现在,讲最后一块DNS解析域名的原理!这块是重中之重!先介绍linux下一个dig命令,以显示解析域名的过程。为了便于说明,我们来dig一下天猫的过程 dig www.tmall.com
首先,第二题直接放弃了,算法对我来说很掉头发的,果断放弃了。毕竟现在不是答题时间了,下面的分析如有错误还请各位留言扶正,谢谢!
JudasDNS是一款针对DNS域名服务器的安全测试工具,在JudasDNS的帮助下,广大安全研究人员可以方便地对目标域名服务器进行DNS投毒攻击测试,以确保域名服务器的安全性。
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
域名系统安全扩展(英语:Domain Name System Security Extensions,缩写为DNSSEC)是Internet工程任务组(IETF)的对确保由域名系统 (DNS)中提供的关于互联网协议(IP)网络使用特定类型的信息规格包。它是对DNS提供给DNS客户端(解析器)的DNS数据来源进行认证,并验证不存在性和校验数据完整性验证,但不提供机密性和可用性。 DNSSEC 验证可以保护 DNS 数据,也可使这类数据在 DNS 以外的应用程序中值得信赖,因此,为域名部署 DNSSEC,有利于互联网安全,并可加强应对攻击能力。
作为一名IT攻(dǎ)城(gōng)狮(rén),肯定会听过、看过或者在你最初的面试中遇到过这个经典的问题:
网络上的所有主机,从只能手机到笔记本电脑个人PC到为大量零售网站提供内容服务的服务器,都是通过IP的形式定位找到彼此并互相通信。然而IP地址对于人类来说比较不易于记忆且复杂,所以当我们打开浏览器浏览网站时,我们不再需要通过这些冗长复杂的IP进行访问,而是通过像 example.com 这样的域名就可以连接到正确的主机位置。
cookie的本质是服务端在接收客户端请求时,会为用户生成一个id。将id随着响应报文传回客户端。客户端后面的请求,将id带上。服务端就知道请求者的身份了。
今天说点儿概念性的东西,关于linux的dig命令,这个命令主要是用来从DNS域名服务器查询主机的地址信息的。也就是说,针对给定的域名,解析出实际的IP地址,下面我们看看他的输出:
到 20 世纪 70 年代末,ARPAnet 是一个拥有几百台主机的很小很友好的网络。仅需要一个名为 HOSTS.TXT 的文件就能容纳所有需要了解的主机信息:它包含了所有连接到 ARPAnet 的主机名字到地址的映射(name-to-addressmapping)。
resolv.conf是在各种操作系统中用于配置系统的域名系统(DNS)解析器的计算机文件的名称。该文件是一个纯文本文件,通常由网络管理员或管理系统配置任务的应用程序创建。
从本节开始,我们从头开始,系统的学习基于Kali Linux的web应用渗透测试。
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