一.安装和配置网络设备
在安装linux时,如果你有网卡,安装程序将会提示你给出tcp/ip网络的配置参数,如本机的 ip地址,缺省网关的ip地址,DNS的ip地址等等.根据这些配置参数,安装程序将会自动把网卡(linux系统首先要支持)驱动程序编译到内核中去.但是我们一定要了解加载网卡驱动程序的过程,那么在以后改变网卡,使用多个网卡的时候我们就会很容易的操作.网卡的驱动程序是作为模块加载到内核中去的,所有linux支持的网卡驱动程序都是存放在目录/lib/moles/(linux版本号)/net/ ,例如inter的82559系列10/100M自适应的引导网卡的驱动程序是eepro100.o,3COM的3C509 ISA网卡的驱动程序是3C509.o,DLINK的pci 10网卡的驱动程序是via-rhine.o,NE2000兼容性网卡的驱动程序是ne2k-pci.o和ne.o.在了解了这些基本的驱动程序之后,我们就可以通过修改模块配置文件来更换网卡或者增加网卡.
1. 修改/etc/conf.moles 文件
这个配置文件是加载模块的重要参数文件,大家先看一个范例文件
#/etc/conf.moles
alias eth0 eepro100
alias eth1 eepro100
这个文件是一个装有两块inter 82559系列网卡的linux系统中的conf.moles中的内容.alias命令表明以太口(如eth0)所具有的驱动程序的名称,alias eth0 eepro100说明在零号以太网口所要加载的驱动程序是eepro100.o.那么在使用命令 modprobe eth0的时候,系统将自动将eepro100.o加载到内核中.对于pci的网卡来说,由于系统会自动找到网卡的io地址和中断号,所以没有必要在conf.moles中使用选项options来指定网卡的io地址和中断号.但是对应于ISA网卡,则必须要在conf.moles中指定硬件的io地址或中断号, 如下所示,表明了一块NE的ISA网卡的conf.moles文件.
alias eth0 ne
options ne io=0x300 irq=5
在修改完conf.moles文件之后,就可以使用命令来加载模块,例如要插入inter的第二块网卡:
#insmod /lib/moles/2.2.14/net/eepro100.o
这样就可以在以太口加载模块eepro100.o.同时,还可以使用命令来查看当前加载的模块信息:
[root@ice /etc]# lsmod
Mole Size Used by
eepro100 15652 2 (autoclean)
返回结果的含义是当前加载的模块是eepro100,大小是15652个字节,使用者两个,方式是自动清除.
2. 修改/etc/lilo.conf文件
在一些比较新的linux版本中,由于操作系统自动检测所有相关的硬件,所以此时不必修改/etc/lilo.conf文件.但是对于ISA网卡和老的版本,为了在系统初始化中对新加的网卡进行初始化,可以修改lilo.conf文件.在/etc/lilo.conf文件中增加如下命令:
append="ether=5,0x240,eth0 ether=7,0x300,eth1"
这条命令的含义是eth0的io地址是0x240,中断是5,eth1的io地址是0x300,中断是7.
实际上,这条语句来自在系统引导影像文件时传递的参数,
LILO: linux ether=5,0x240,eth0 ether=7,0x300,eth1
这种方法也同样能够使linux系统配置好两个网卡.类似的,在使用三个以上网卡的时候,也可以依照同样的方法.
在配置好网卡之后,就应该配置TCP/IP的参数,在一般情况下,在安装linux系统的同时就会提示你配置网络参数.但是之后如果我们想要修改网络设置,可以使用如下的命令:
#ifconfig eth0 A.B.C.D netmask E.F.G.H
A.B.C.D 是eth0的IP地址,E.F.G.H是网络掩码.
其实,在linux系统中我们可以给一块网卡设置多个ip地址,例如下面的命令:
#ifconfig eth0:1 202.112.11.218 netmask 255.255.255.192
然后,使用命令#ifconfig -a 就可以看到所有的网络接口的界面:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:27:58:AF:1A
inet addr:202.112.13.204 Bcast:202.112.13.255 Mask:255.255.255.192
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:435510 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:2
TX packets:538988 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:318683 txqueuelen:100
Interrupt:10 Base address:0xc000
eth0:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:27:58:AF:1A
inet addr:202.112.11.218 Bcast:202.112.11.255 Mask:255.255.255.192
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Interrupt:10 Base address:0xc000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1
RX packets:2055 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2055 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
我们看到网络接口有三个,eth0 , eth0:1,lo,eth0是真实的以太网络接口,eth0:1和eth0是同一块网卡,只不过绑定了另外的一个地址,lo是会送地址。eth0和eth0:1可以使用不同网段的ip地址,这在同一个物理网段却使用不同的网络地址的时候十分有用。
另外,网卡有一种模式是混杂模式(prosimc),在这个模式下,网卡将会接收网络中所有的数据包,一些linux下的网络监听工具例如tcpmp,snort等等都是把网卡设置为混杂模式.
ifconfig命令可以在本次运行的时间内改变网卡的ip地址,但是如果系统重新启动,linux仍然按照原来的默认的设置启动网络接口。这时候,可以使用netconfig或netconf命令来重新设置默认网络参数。netconfig 命令是重新配置基本的tcp/ip参数,参数包括是否配置为动态获得ip地址(dhcpd和bootp),网卡的ip地址,网络掩码,缺省网关和首选的域名服务器地址。netconf命令可以详细的配置所有网络的参数,分为客户端任务,服务器端任务和其他的配置三个部分,在客户端的配置中,主要包括基本主机的配置(主机名,有效域名,网络别名,对应相应网卡的ip地址,网络掩码,网络设备名,网络设备的内核驱动程序),DNS地址配置,缺省网关的地址配置,NIS地址配置,ipx接口配置,ppp/slip的配置等等。在服务器端配置中,主要包括NFS的配置,DNS的配置,ApacheWebServer配置,Samba的配置和Wu-ftpd的配置。在其他的配置选项中,一个是关于/etc/hosts文件中的主机配置,一个是关于/etc/networks文件中的网络配置信息,最后是关于使用linuxconf配置的信息。
在linuxconf命令下,同样也可以配置网络信息,但是大家可以发现,linuxconf程序是调用netconf来进行网络配置的。
另外,在/etc/sysconfig/network-scripts目录下存放着系统关于网络的配置文件,范例如下:
:<br><br>
ifcfg-eth0* ifdown-post* ifup-aliases* ifup-ppp*
ifcfg-eth1* ifdown-ppp* ifup-ipx* ifup-routes*
ifcfg-lo* ifdown-sl* ifup-plip* ifup-sl*
ifdown@ ifup@ ifup-post* network-functions
ifcfg-eth0是以太口eth0的配置信息,它的内容如下:
DEVICE="eth0" /*指明网络设备名称*/
IPADDR="202.112.13.204" /*指明网络设备的ip地址*/
NETMASK="255.255.255.192" /*指明网络掩码*/
NETWORK=202.112.13.192 /*指明网络地址*/
BROADCAST=202.112.13.255 /*指明广播地址*/
ONBOOT="yes" /*指明在系统启动时是否激活网卡*/
BOOTPROTO="none" /*指明是否使用bootp协议*/
所以,我们也可以修改这个文件来进行linux下网络参数的改变。[/SIZE]
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二 网络服务的配置
在这一部分,我们并不是详细的介绍具体的网络服务器(DNS,FTP,WWW,SENDMAIL)的配置(那将是巨大的篇幅),而是介绍一下与linux网络服务的配置相关的文件.
1. LILO的配置文件
在linux系统中,有一个系统引导程序,那就是lilo(linux loadin),利用lilo可以实现多操作系统的选择启动.它的配置文件是/etc/lilo.conf.在这个配置文件中,lilo的配置参数主要分为两个部分,一个是全局配置参数,包括设置启动设备等等.另一个是局部配置参数,包括每个引导影像文件的配置参数.在这里我就不详细介绍每个参数,特别的仅仅说明两个重要的参数:password和restricted选项,password选项为每个引导的影像文件加入口令保护.
我们都知道,在linux系统中有一个运行模式是单用户模式,在这个模式下,用户是以超级用户的身份登录到linux系统中.人们可以通过在lilo引导的时候加入参数(linux single 或linux init 0)就可以不需要口令直接进入单用户模式的超级用户环境中,这将是十分危险的.所以在lilo.conf中增加了password的配置选项来为每个影像文件增加口令保护.
你可以在全局模式中使用password选项(对所有影像文件都加入相同的口令),或者为每个单独的影像文件加入口令.这样一来,在每次系统启动时,都会要求用户输入口令.也许你觉得每次都要输入口令很麻烦,可以使用restricted选项,它可以使lilo仅仅在linux启动时输入了参数(例如 linux single)的时候才会检验密码.这两个选项可以极大的增加系统的安全性,建议在lilo.conf文件中设置它们.
由于password在/etc/lilo.conf文件是以明文存放的,所以必须要将/etc/lilo.conf文件的属性改为仅仅root可读(0400).
另外,在lilo的早期版本中,存在着引导扇区必须存放到前1024柱面的限制,在lilo的2.51版本中已经突破了这个限制,同时引导界面也变成了图形界面更加直观.将最新版本下载解压后,使用命令make" 后,使用命令make install即可完成安装.注意: 物理安全才是最基本的安全,即使在lilo.conf中增加了口令保护,如果没有物理安全,恶意闯入者可以使用启动软盘启动linux系统.
2. 域名服务的配置文件
(1)/etc/HOSTNAME 在这个文件中保存着linux系统的主机名和域名.范例文件
ice.xanet.e.cn
这个文件表明了主机名ice,域名是xanet.e.cn
(2)/etc/hosts和/etc/networks文件 在域名服务系统中,有着主机表机制,/etc/hosts和/etc/networks就是主机表发展而来在/etc/hosts中存放着你不需要DNS系统查询而得的主机ip地址和主机名的对应,下面是一个范例文件:
# ip 地址 主机名 别名
127.0.0.1 localhosts loopback
202.117.1.13 www.xjtu.e.cn www
202.117.1.24 ftp.xjtu.e.cn ftp
在/etc/networks 中,存放着网络ip地址和网络名称的一一对应.它的文件格式和/etc/hosts是类似的
(3)/etc/resolv.conf 这个文件是DNS域名解析器的主要配置文件,它的格式十分简单,每一行由一个主关键字组成./etc/resolv.conf的关键字主要有:
domain 指明缺省的本地域名,
search 指明了一系列查找主机名的时候搜索的域名列表,
nameserver 指明了在进行域名解析时域名服务器的ip地址.下面给出一个范例文件:
#/etc/resolv.conf
domain xjtu.e.cn
search xjtu.e.cn e.cn
nameserver 202.117.0.20
nameserver 202.117.1.9
(4)/etc/host.conf 在系统中同时存在着DNS域名解析和/etc/hosts的主机表机制时,由文件/etc/host.conf来说明了解析器的查询顺序.范例文件如下:
#/etc/host.conf
order hosts,bind #解析器查询顺序是文件/etc/hosts,然后是DNS
multi on #允许主机拥有多个ip地址
nospoof on #禁止ip地址欺骗
3. DHCP的配置文件
/etc/dhcpd.conf是DHCPD的配置文件,我们可以通过在/etc/dhcpd.conf文件中的配置来实现在局域网中动态分配ip地址,一台linux主机设置为dhcpd服务器,通过鉴别网卡的MAC地址来动态的分配ip地址.范例文件如下:
option domain-name "chinapub.com";
use-host-decl-names off;
subnet 210.27.48.0 netmask 255.255.255.192
{
filename "/tmp/image";
host dial_server
{
hardware ethernet 00:02:b3:11:f2:30;
fixed-address 210.27.48.8;
filename "/tmp/image";
}
}
在这个文件中,最主要的是通过设置的硬件地址来鉴别局域网中的主机,并分配给它指定的ip地址,hardware ethernet 00:02:b3:11:f2:30指定要动态分配ip的主机得网卡的MAC地址,fixed-address 210.27.48.8指定分配其ip地址。filename "/tmp/image"是通过tftp服务,主机所要得到的影像文件,可以通过得到的影像文件来引导主机启动。
4. 超级守候进程inetd的配置
在linux系统中有一个超级守候进程inetd,inetd监听由文件/etc/services指定的服务的端口,inetd根据网络连接请求,调用相应的服务进程来相应请求.在这里有两个文件十分重要,/etc/inetd.conf和/etc/services,文件/etc/services定义linu系统中所有服务的名称,协议类型,服务的端口等等信息,/etc/inetd.conf是inetd的配置文件,由它来指定那些服务可以由inetd来监听,以及相应的服务进程的调用命令.首先介绍一下/etc/services文件,/etc/services文件是一个服务名和服务端口对应的数据库文件,如下面所示:/etc/services文件
(实际上,以上仅仅是/etc/services的一部分,限于篇幅没有全部写出)
在这个文件中,为了安全考虑,我们可以修改一些常用服务的端口地址,例如我们可以把telnet服务的端口地址改为52323,www的端口改为8080,ftp端口地址改为2121等等,这样仅仅需要在应用程序中修改相应的端口即可.这样可以提高系统的安全性.
/etc/inetd.conf文件是inetd的配置文件, 首先要了解一下linux服务器到底要提供哪些服务。一个很好的原则是" 禁止所有不需要的服务",这样黑客就少了一些攻击系统的机会./etc/inetd.conf范例文件
大家看到的这个文件已经修改过的文件,除了telnet 和ftp服务,其他所有的服务都被禁止了.在修改了/etc/inetd.conf之后,使用命令kill -HUP (inetd的进程号),使inetd重新读取配置文件并重新启动即可.
5. ip route的配置
利用linux,一台普通的微机也可以实现高性价比的路由器.首先让我们了解一下linux的查看路由信息的命令:
[root@ice /etc]# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
202.112.13.204 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth0
202.117.48.43 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth1
202.112.13.192 202.112.13.204 255.255.255.192 UG 0 0 0 eth0
202.112.13.192 0.0.0.0 255.255.255.192 U 0 0 0 eth0
202.117.48.0 202.117.48.43 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1
202.117.48.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 202.117.48.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
命令netstat -r n 得到输出结果和route -n是一样的.它们操作的都是linux 内核的路由表.
命令cat /proc/net/route的输出结果是以十六进制表示的路由表.
[root@ice /etc]# cat /proc/net/route
Iface Destination Gateway Flags RefCnt Use Metric Mask
eth0 CC0D70CA 00000000 0005 0 0 0 FFFFFFF
eth1 2B3075CA 00000000 0005 0 0 0 FFFFFFF
eth0 C00D70CA CC0D70CA 0003 0 0 0 C0FFFFF
eth0 C00D70CA 00000000 0001 0 0 0 C0FFFFF
eth1 003075CA 2B3075CA 0003 0 0 0 00FFFFF
eth1 003075CA 00000000 0001 0 0 0 00FFFFF
lo 0000007F 00000000 0001 0 0 0 000000F
eth1 00000000 013075CA 0003 0 0 0 0000000
通过计算可以知道,下面的这个路由表(十六进制)和前面的路由表(十进制)是一致的.
我们还可以通过命令route add (del )来操作路由表,增加和删除路由信息.
除了上面的静态路由,linux还可以通过routed来实现rip协议的动态路由.我们只需要打开linux的路由转发功能,在/proc/sys/net/ipv4/ip_forward文件中增加一个字符1.
三.网络的安全设置
在这一部分,再次强调一定要修改/etc/inetd.conf,安全的策略是禁止所有不需要的服务.除此之外,还有以下几个文件和网络安全相关.
(1)./etc/ftpusers ftp服务是一个不太安全的服务,所以/etc/ftpusers限定了不允许通过ftp访问linux主机的用户列表.当一个ftp请求传送到ftpd,ftpd首先检查用户名,如果用户名在/etc/ftpusers中,则ftpd将不会允许该用户继续连接.范例文件如下:
# /etc/ftpusers - users not allowed to login via ftp
root
bin
daemon
adm
lp
sync
shutdown
halt
mail
news
uucp
operator
games
nobody
nadmin
(2)/etc/securetty 在linux系统中,总共有六个终端控制台,我们可以在/etc/securetty中设置哪个终端允许root登录,所有其他没有写入文件中的终端都不允许root登录.范例文件如下:
# /etc/securetty - tty's on which root is allowed to login
tty1
tty2
tty3
tty4
(3)tcpd的控制登录文件/etc/hosts.allow和/etc/hosts.deny
在tcpd服务进程中,通过在/etc/hosts.allow和/etc/hosts.deny中的访问控制规则来控制外部对linux主机的访问.它们的格式都是
service-list : hosts-list [ : command]
服务进程的名称 : 主机列表 可选,当规则满足时的操作
在主机表中可以使用域名或ip地址,ALL表示匹配所有项,EXCEPT表示除了某些项, PARANOID表示当ip地址和域名不匹配时(域名伪装)匹配该项.
范例文件如下:
#
# hosts.allow This file describes the names of the hosts which are
# allowed to use the local INET services, as decided
# by the '/usr/sbin/tcpd' server.
#
ALL : 202.112.13.0/255.255.255.0
ftpd: 202.117.13.196
in.telnetd: 202.117.48.33
ALL : 127.0.0.1
在这个文件中,网段202.112.13.0/24可以访问linux系统中所有的网络服务,主机202.117.13.196只能访问ftpd服务,主机202.117.48.33只能访问telnetd服务.本机自身可以访问所有网络服务.
在/etc/hosts.deny文件中禁止所有其他情况:
#/etc/hosts.deny
ALL : DENY : spawn (/usr/bin/finger -lp @%h | /bin/mail -s "Port Denial noted in %d-%h" root)
在/etc/hosts.allow中,定义了在所有其他情况下,linux所应该执行的操作.spawn选项允许linux系统在匹配规则中执行指定的shell命令,在我们的例子中,linux系统在发现无授权的访问时,将会发送给超级用户一封主题是"Port Denial noted in %d-%h"的邮件,在这里,我们先要介绍一下allow和deny文件中的变量扩展.
(4)/etc/issue和/etc/issue.net
在我们登录linux系统中的时候,我们常常可以看到我们linux系统的版本号等敏感信息.在如今的网络攻击行为中,许多黑客首先要收集目标系统的信息,版本号等就是十分重要的信息,所以在linux系统中一般要把这些信息隐藏起来./etc/issue和/etc/issue.net就是存放这些信息的文件.我们可以修改这些文件来隐藏版本信息.
另外,在每次linux重新启动的时候,都会在脚本/etc/rc.d/rc.local中再次覆盖上面那两个文件./etc/rc.d/rc.local文件的范例如下:
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
if [ -f /etc/redhat-release ]; then
R=$(cat /etc/redhat-release)
arch=$(uname -m)
a="a"
case "_$arch" in
_a*) a="an";;
_i*) a="an";;
esac
NUMPROC=`egrep -c "^cpu[0-9]+" /proc/stat`
if [ "$NUMPROC" -gt "1" ]; then
SMP="$NUMPROC-processor "
if [ "$NUMPROC" = "8" -o "$NUMPROC" = "11" ]; then
a="an"
else
a="a"
fi
fi
# This will overwrite /etc/issue at every boot. So, make any changes you
# want to make to /etc/issue here or you will lose them when you reboot.
#echo "" > /etc/issue
#echo "$R" >> /etc/issue
# echo "Kernel $(uname -r) on $a $SMP$(uname -m)" >> /etc/issue
cp -f /etc/issue /etc/issue.net
echo >> /etc/issue
在文件中黑体的部分就是得到系统版本信息的地方.一定要将他们注释掉.
(5)其他配置
在普通微机中,都可以通过ctl+alt+del三键的组合来重新启动linux.这样是十分不安全的,所以要在/etc/inittab文件中注释该功能:
# Trap CTRL-ALT-DELETE
#ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
⑵ 如何提高Linux系统安全性的十大招数
Linux是一种类Unix的操作系统。从理论上讲,Unix本身的设计并没有什么重大的安全缺陷。多年来,绝大多数在Unix操作系统上发现的安全问题主要存在于个别程序中,所以大部分Unix厂商都声称有能力解决这些问题,提供安全的Unix操作系统。
但Linux有些不同,因为它不属于某一家厂商,没有厂商宣称对它提供安全保证,因此用户只有自己解决安全问题。Linux不论在功能上、价格上或性能上都有很多优点,然而,作为开放式操作系统,它不可避免地存在一些安全隐患。关于如何解决这些隐患,为应用提供一个安全的操作平台,本文会告诉你一些最基本、最常用,同时也是最有效的招数。
Linux是一种类Unix的操作系统。从理论上讲,Unix本身的设计并没有什么重大的安全缺陷。多年来,绝大多数在Unix操作系统上发现的安全问题主要存在于个别程序中,所以大部分Unix厂商都声称有能力解决这些问题,提供安全的Unix操作系统。但Linux有些不同,因为它不属于某一家厂商,没有厂商宣称对它提供安全保证,因此用户只有自己解决安全问题。
Linux是一个开放式系统,可以在网络上找到许多现成的程序和工具,这既方便了用户,也方便了黑客,因为他们也能很容易地找到程序和工具来潜入Linux系统,或者盗取Linux系统上的重要信息。不过,只要我们仔细地设定Linux的各种系统功能,并且加上必要的安全措施,就能让黑客们无机可乘。
一般来说,对Linux系统的安全设定包括取消不必要的服务、限制远程存取、隐藏重要资料、修补安全漏洞、采用安全工具以及经常性的安全检查等。本文教你十种提高Linux系统安全性的招数。虽然招数不大,但招招奏效,你不妨一试。
第1招:取消不必要的服务
早期的Unix版本中,每一个不同的网络服务都有一个服务程序在后台运行,后来的版本用统一的/etc/inetd服务器程序担此重任。 Inetd是Internetdaemon的缩写,它同时监视多个网络端口,一旦接收到外界传来的连接信息,就执行相应的TCP或UDP网络服务。
由于受inetd的统一指挥,因此Linux中的大部分TCP或UDP服务都是在/etc/inetd.conf文件中设定。所以取消不必要服务的第一步就是检查/etc/inetd.conf文件,在不要的服务前加上“#”号。
一般来说,除了http、smtp、telnet和ftp之外,其他服务都应该取消,诸如简单文件传输协议tftp、网络邮件存储及接收所用的imap/ipop传输协议、寻找和搜索资料用的gopher以及用于时间同步的daytime和time等。
还有一些报告系统状态的服务,如finger、efinger、systat和netstat等,虽然对系统查错和寻找用户非常有用,但也给黑客提供了方便之门。例如,黑客可以利用finger服务查找用户的电话、使用目录以及其他重要信息。因此,很多Linux系统将这些服务全部取消或部分取消,以增强系统的安全性。
Inetd除了利用/etc/inetd.conf设置系统服务项之外,还利用/etc/services文件查找各项服务所使用的端口。因此,用户必须仔细检查该文件中各端口的设定,以免有安全上的漏洞。
在Linux中有两种不同的服务型态:一种是仅在有需要时才执行的服务,如finger服务;另一种是一直在执行的永不停顿的服务。这类服务在系统启动时就开始执行,因此不能靠修改inetd来停止其服务,而只能从修改/etc/rc.d/rc[n].d/文件或用Run level editor去修改它。提供文件服务的NFS服务器和提供NNTP新闻服务的news都属于这类服务,如果没有必要,最好取消这些服务。
第2招:限制系统的出入
在进入Linux系统之前,所有用户都需要登录,也就是说,用户需要输入用户账号和密码,只有它们通过系统验证之后,用户才能进入系统。
与其他Unix操作系统一样,Linux一般将密码加密之后,存放在/etc/passwd文件中。Linux系统上的所有用户都可以读到/etc/passwd文件,虽然文件中保存的密码已经经过加密,但仍然不太安全。因为一般的用户可以利用现成的密码破译工具,以穷举法猜测出密码。比较安全的方法是设定影子文件/etc/shadow,只允许有特殊权限的用户阅读该文件。
在Linux系统中,如果要采用影子文件,必须将所有的公用程序重新编译,才能支持影子文件。这种方法比较麻烦,比较简便的方法是采用插入式验证模块(PAM)。很多Linux系统都带有Linux的工具程序PAM,它是一种身份验证机制,可以用来动态地改变身份验证的方法和要求,而不要求重新编译其他公用程序。这是因为PAM采用封闭包的方式,将所有与身份验证有关的逻辑全部隐藏在模块内,因此它是采用影子档案的最佳帮手。
此外,PAM还有很多安全功能:它可以将传统的DES加密方法改写为其他功能更强的加密方法,以确保用户密码不会轻易地遭人破译;它可以设定每个用户使用电脑资源的上限;它甚至可以设定用户的上机时间和地点。
Linux系统管理人员只需花费几小时去安装和设定PAM,就能大大提高Linux系统的安全性,把很多攻击阻挡在系统之外。
第3招:保持最新的系统核心
由于Linux流通渠道很多,而且经常有更新的程序和系统补丁出现,因此,为了加强系统安全,一定要经常更新系统内核。
Kernel是Linux操作系统的核心,它常驻内存,用于加载操作系统的其他部分,并实现操作系统的基本功能。由于Kernel控制计算机和网络的各种功能,因此,它的安全性对整个系统安全至关重要。
早期的Kernel版本存在许多众所周知的安全漏洞,而且也不太稳定,只有2.0.x以上的版本才比较稳定和安全,新版本的运行效率也有很大改观。在设定Kernel的功能时,只选择必要的功能,千万不要所有功能照单全收,否则会使Kernel变得很大,既占用系统资源,也给黑客留下可乘之机。
在Internet上常常有最新的安全修补程序,Linux系统管理员应该消息灵通,经常光顾安全新闻组,查阅新的修补程序。
第4招:检查登录密码
设定登录密码是一项非常重要的安全措施,如果用户的密码设定不合适,就很容易被破译,尤其是拥有超级用户使用权限的用户,如果没有良好的密码,将给系统造成很大的安全漏洞。
在多用户系统中,如果强迫每个用户选择不易猜出的密码,将大大提高系统的安全性。但如果passwd程序无法强迫每个上机用户使用恰当的密码,要确保密码的安全度,就只能依靠密码破解程序了。
实际上,密码破解程序是黑客工具箱中的一种工具,它将常用的密码或者是英文字典中所有可能用来作密码的字都用程序加密成密码字,然后将其与Linux系统的/etc/passwd密码文件或/etc/shadow影子文件相比较,如果发现有吻合的密码,就可以求得明码了。
在网络上可以找到很多密码破解程序,比较有名的程序是crack。用户可以自己先执行密码破解程序,找出容易被黑客破解的密码,先行改正总比被黑客破解要有利。
第5招:设定用户账号的安全等级
除密码之外,用户账号也有安全等级,这是因为在Linux上每个账号可以被赋予不同的权限,因此在建立一个新用户ID时,系统管理员应该根据需要赋予该账号不同的权限,并且归并到不同的用户组中。
在Linux系统上的tcpd中,可以设定允许上机和不允许上机人员的名单。其中,允许上机人员名单在/etc/hosts.allow 中设置,不允许上机人员名单在/etc/hosts.deny中设置。设置完成之后,需要重新启动inetd程序才会生效。此外,Linux将自动把允许进入或不允许进入的结果记录到/rar/log/secure文件中,系统管理员可以据此查出可疑的进入记录。
每个账号ID应该有专人负责。在企业中,如果负责某个ID的职员离职,管理员应立即从系统中删除该账号。很多入侵事件都是借用了那些很久不用的账号。
在用户账号之中,黑客最喜欢具有root权限的账号,这种超级用户有权修改或删除各种系统设置,可以在系统中畅行无阻。因此,在给任何账号赋予root权限之前,都必须仔细考虑。
Linux系统中的/etc/securetty文件包含了一组能够以root账号登录的终端机名称。例如,在RedHatLinux系统中,该文件的初始值仅允许本地虚拟控制台(rtys)以root权限登录,而不允许远程用户以root权限登录。最好不要修改该文件,如果一定要从远程登录为root权限,最好是先以普通账号登录,然后利用su命令升级为超级用户。
第6招:消除黑客犯罪的温床
在Unix系统中,有一系列r字头的公用程序,它们是黑客用以入侵的武器,非常危险,因此绝对不要将root账号开放给这些公用程序。由于这些公用程序都是用.rhosts文件或者hosts.equiv文件核准进入的,因此一定要确保root账号不包括在这些文件之内。
由于r字头指令是黑客们的温床,因此很多安全工具都是针对这一安全漏洞而设计的。例如,PAM工具就可以用来将r字头公用程序的功力废掉,它在/etc/pam.d/rlogin文件中加上登录必须先核准的指令,使整个系统的用户都不能使用自己home目录下的.rhosts文件。
第7招:增强安全防护工具
SSH是安全套接层的简称,它是可以安全地用来取代rlogin、rsh和rcp等公用程序的一套程序组。SSH采用公开密钥技术对网络上两台主机之间的通信信息加密,并且用其密钥充当身份验证的工具。
由于SSH将网络上的信息加密,因此它可以用来安全地登录到远程主机上,并且在两台主机之间安全地传送信息。实际上,SSH不仅可以保障Linux主机之间的安全通信,Windows用户也可以通过SSH安全地连接到Linux服务器上。
第8招:限制超级用户的权力
我们在前面提到,root是Linux保护的重点,由于它权力无限,因此最好不要轻易将超级用户授权出去。但是,有些程序的安装和维护工作必须要求有超级用户的权限,在这种情况下,可以利用其他工具让这类用户有部分超级用户的权限。Sudo就是这样的工具。
Sudo程序允许一般用户经过组态设定后,以用户自己的密码再登录一次,取得超级用户的权限,但只能执行有限的几个指令。例如,应用 sudo后,可以让管理磁带备份的管理人员每天按时登录到系统中,取得超级用户权限去执行文档备份工作,但却没有特权去作其他只有超级用户才能作的工作。
Sudo不但限制了用户的权限,而且还将每次使用sudo所执行的指令记录下来,不管该指令的执行是成功还是失败。在大型企业中,有时候有许多人同时管理Linux系统的各个不同部分,每个管理人员都有用sudo授权给某些用户超级用户权限的能力,从sudo的日志中,可以追踪到谁做耸裁匆约案亩 了系统的哪些部分 ?
值得注意的是,sudo并不能限制所有的用户行为,尤其是当某些简单的指令没有设置限定时,就有可能被黑客滥用。例如,一般用来显示文件内容的/etc/cat指令,如果有了超级用户的权限,黑客就可以用它修改或删除一些重要的文件。
⑶ linux 中的xinetd是做什么用的
1.什么是xinetd
extended internet daemon
xinetd是新一代的网络守护进程服务程序,又叫超级Internet服务器,常用来管理多种轻量级Internet服务。
xinetd提供类似于inetd+tcp_wrapper的功能,但是更加强大和安全。
2. xinetd的特色
1) 强大的存取控制功能
— 内置对恶意用户和善意用户的差别待遇设定。
— 使用libwrap支持,其效能更甚于tcpd。
— 可以限制连接的等级,基于主机的连接数和基于服务的连接数。
— 设置特定的连接时间。
— 将某个服务设置到特定的主机以提供服务。
2) 有效防止DoS攻击
— 可以限制连接的等级。
— 可以限制一个主机的最大连接数,从而防止某个主机独占某个服务。
— 可以限制日志文件的大小,防止磁盘空间被填满。
3) 强大的日志功能
— 可以为每一个服务就syslog设定日志等级。
— 如果不使用syslog,也可以为每个服务建立日志文件。
— 可以记录请求的起止时间以决定对方的访问时间。
— 可以记录试图非法访问的请求。
4) 转向功能
可以将客户端的请求转发到另一台主机去处理。
5) 支持IPv6
xinetd自xinetd 2.1.8.8pre*起的版本就支持IPv6,可以通过在./configure脚本中使用with-inet6 capability选项来完成。
注意,要使这个生效,核心和网络必须支持IPv6。IPv4仍然被支持。
6) 与客户端的交互功能
无论客户端请求是否成功,xinetd都会有提示告知连接状态。
3. Xinetd的缺点
当前最大的缺点是对RPC支持的不稳定,但是可以启动protmap,使它与xinetd共存来解决这个问题。
4 使用xinetd启动守护进程
原则上任何系统服务都可以使用xinetd,然而最适合的应该是那些常用的网络服务,同时,这个服务的请求数目和频繁程度不会太高。
像DNS和Apache就不适合采用这种方式,而像FTP、Telnet、SSH等就适合使用xinetd模式。
系统默认使用xinetd的服务可以分为如下几类:
① 标准Internet服务:telnet、ftp。
② 信息服务:finger、netstat、systat。
③ 邮件服务:imap、imaps、pop2、pop3、pops。
④ RPC服务:rquotad、rstatd、rusersd、sprayd、walld。
⑤ BSD服务:comsat、exec、login、ntalk、shell、talk。
⑥ 内部服务:chargen、daytime、echo、servers、services、time。
⑦ 安全服务:irc。
⑧ 其他服务:name、tftp、uucp。
具体可以使用xinetd的服务在/etc/services文件中指出。
这个文件的节选内容:
# /etc/services:
# $Id: services,v 1.40 2004/09/23 05:45:18 notting Exp $
# service-name port/protocol [aliases ...] [# comment]
tcpmux 1/tcp # TCP port service multiplexer
tcpmux 1/udp # TCP port service multiplexer
rje 5/tcp # Remote Job Entry
rje 5/udp # Remote Job Entry
echo 7/tcp
echo 7/udp
discard 9/tcp sink null
discard 9/udp sink null
………
Internet 网络服务文件中,记录网络服务名和它们对应使用的端口号及协议。文件中的每一行对应一种服务,它由4个字段组成,中间用Tab键或空格键分隔,分别表示 “服务名称”、“使用端口”、“协议名称”及“别名”。在一般情况下,不要修改该文件的内容,因为这些设置都是Internet标准的设置。一旦修改,可能会造成系统冲突,使用户无法正常访问资源。Linux系统的端口号的范围为0~65 535,不同范围的端口号有不同的意义。
— 0:不使用。
— 1~1 023:系统保留,只能由root用户使用。
— 1 024~4 999:由客户端程序自由分配。
— 5 000~65 535:由服务器程序自由分配。
5. 解读/etc/xinetd.conf和/etc/xinetd.d/*(启动关闭)
安装xinetd包(原因是我想重启xinetd的时候发现xinetd是未注册的服务):
提示找不多xinetd服务,结果如下:
[root@linuxzgf ~]# service xinetd restart
xinetd: 未被识别的服务
[root@linuxzgf ~]# service xinetd reload
xinetd: 未被识别的服务
[root@linuxzgf ~]#
[root@linuxzgf ~]# service xinetd restart
xinetd: unrecognized service
怎么安装呢?so easy。。。。。 在linux安装镜像里有这个包,挂载上安装镜像,进入Server目录,找到包:
[root@localhost Server]# find -name 'xinet*'
./xinetd-2.3.14-10.el5.i386.rpm
[root@localhost Server]# rpm -ivh xinetd*
warning: xinetd-2.3.14-10.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
Preparing... ########################################### [100%]
1:xinetd ########################################### [100%
[root@localhost xinetd.d]# service xinetd restart
Stopping xinetd: [FAILED]
Starting xinetd: [ OK ]
[root@localhost xinetd.d]#
现在就安装并重启完成了xinetd服务。
或者使用如下命令重启:
# /etc/init.d/xinetd restart
1) /etc/xinetd.conf
xinetd 的配置文件是/etc/xinetd.conf,但是它只包括几个默认值及/etc/xinetd.d目录中的配置文件。如果要启用或禁用某项 xinetd服务,编辑位于/etc/xinetd.d目录中的配置文件。例如,disable属性被设为yes,表示该项服务已禁用;disable属性被设为no,表示该项服务已启用。/etc/xinetd.conf有许多选项,下面是RHEL 4.0的/etc/xinetd.conf
# Simple configuration file for xinetd
# Some defaults, and include /etc/xinetd.d/
defaults
{
instances = 60
log_type = SYSLOG authpriv
log_on_success = HOST PID
log_on_failure = HOST
cps = 25 30
}
includedir /etc/xinetd.d
— instances = 60:表示最大连接进程数为60个。
— log_type = SYSLOG authpriv:表示使用syslog进行服务登记。
— log_on_success= HOST PID:表示设置成功后记录客户机的IP地址的进程ID。
— log_on_failure = HOST:表示设置失败后记录客户机的IP地址。
— cps = 25 30:表示每秒25个入站连接,如果超过限制,则等待30秒。主要用于对付拒绝服务攻击。
— includedir /etc/xinetd.d:表示告诉xinetd要包含的文件或目录是/etc/xinetd.d。
2) /etc/xinetd.d/*
下面以/etc/xinetd.d/中的一个文件(rsync)为例。
service rsync
{
disable = yes
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/bin/rsync
log_on_failure += USERID
}
下面说明每一行选项的含义:
— disable = yes:表示禁用这个服务。
— socket_type = stream:表示服务的数据包类型为stream。
— wait = no:表示不需等待,即服务将以多线程的方式运行。
— user = root:表示执行此服务进程的用户是root。
— server = /usr/bin/rsync:启动脚本的位置。
— log_on_failure += USERID:表示设置失败时,UID添加到系统登记表。
6、 配置xinetd
1) 格式
/etc/xinetd.conf中的每一项具有下列形式:
service service-name
{
……
}
其中service是必需的关键字,且属性表必须用大括号括起来。每一项都定义了由service-name定义的服务。
service-name是任意的,但通常是标准网络服务名,也可增加其他非标准的服务,只要它们能通过网络请求激活,包括localhost自身发出的网络请求。有很多可以使用的属性,稍后将描述必需的属性和属性的使用规则。
操作符可以是=、+=或-=。所有属性可以使用=,其作用是分配一个或多个值,某些属性可以使用+=或-=,其作用分别是将其值增加到某个现存的值表中,或将其值从现存值表中删除。
2) 配置文件
相关的配置文件如下:
/etc/xinetd.conf
/etc/xinetd.d/* //该目录下的所有文件
/etc/hosts.allow
/etc/hosts.deny
3) disabled与enabled
前者的参数是禁用的服务列表,后者的参数是启用的服务列表。他们的共同点是格式相同(属性名、服务名列表与服务中间用空格分开,例如disabled = in.tftpd in.rexecd),此外,它们都是作用于全局的。如果在disabled列表中被指定,那么无论包含在列表中的服务是否有配置文件和如何设置,都将被禁用;如果enabled列表被指定,那么只有列表中的服务才可启动,如果enabled没有被指定,那么disabled指定的服务之外的所有服务都可以启动。
4) 注意问题
① 在重新配置的时候,下列的属性不能被改变:socket_type、wait、protocol、type;
② 如果only_from和no_access属性没有被指定(无论在服务项中直接指定还是通过默认项指定),那么对该服务的访问IP将没有限制;
③ 地址校验是针对IP地址而不是针对域名地址。
6 xinetd防止拒绝服务攻击(Denial of Services)的原因
xinetd能有效地防止拒绝服务攻击(Denial of Services)的原因如下。
1) 限制同时运行的进程数
通过设置instances选项设定同时运行的并发进程数:
instances=20
当服务器被请求连接的进程数达到20个时,xinetd将停止接受多出部分的连接请求。直到请求连接数低于设定值为止。
2) 限制一个IP地址的最大连接数
通过限制一个主机的最大连接数,从而防止某个主机独占某个服务。
per_source=5
这里每个IP地址的连接数是5个。
3) 限制日志文件大小,防止磁盘空间被填满
许多攻击者知道大多数服务需要写入日志。入侵者可以构造大量的错误信息并发送出来,服务器记录这些错误,可能就造成日志文件非常庞大,甚至会塞满硬盘。同时会让管理员面对大量的日志,而不能发现入侵者真正的入侵途径。因此,限制日志文件大小是防范拒绝服务攻击的一个方法。
log_type FILE.1 /var/log/myservice.log 8388608 15728640
这里设置的日志文件FILE.1临界值为8MB,到达此值时,syslog文件会出现告警,到达15MB,系统会停止所有使用这个日志系统的服务。
4) 限制负载
xinetd还可以使用限制负载的方法防范拒绝服务攻击。用一个浮点数作为负载系数,当负载达到这个数目的时候,该服务将暂停处理后续的连接。
max_load = 2.8
上面的设定表示当一项系统负载达到2.8时,所有服务将暂时中止,直到系统负载下降到设定值以下。
说明 要使用这个选项,编译时应加入“–with-loadavg”,xinetd将处理max-load配置选项,从而在系统负载过重时关闭某些服务进程,来实现防范某些拒绝服务攻击。
5) 限制所有服务器数目(连接速率)
xinetd可以使用cps选项设定连接速率,下面的例子:
cps = 25 60
上面的设定表示服务器最多启动25个连接,如果达到这个数目将停止启动新服务60秒。在此期间不接受任何请求。
6) 限制对硬件资源的利用
通过rlimit_as和rlimit_cpu两个选项可以有效地限制一种服务对内存、中央处理器的资源占用:
rlimit_as = 8M
rlimit_cpu=20
上面的设定表示对服务器硬件资源占用的限制,最多可用内存为8MB,CPU每秒处理20个进程。
xinetd的一个重要功能是它能够控制从属服务可以利用的资源量,通过它的以上设置可以达到这个目的,有助于防止某个xinetd服务占用大量资源,从而导致“拒绝服务”情况的出现。
⑷ linux 如何禁止IP访问http服务器
Linux系统中,如果需要禁止特定ip地址访问来保证系统的安全,只需通过操作iptalbes来实现,下面就给绍下Linux如何禁止某个ip地址访问。
一、概述
这两个文件是tcpd服务器的配置文件,tcpd服务器可以控制外部IP对本机服务的访问。这两个配置文件的格式如下:
#服务进程名:主机列表:当规则匹配时可选的命令操作
server_name:hosts-list[:command]
/etc/hosts.allow控制可以访问本机的IP地址,/etc/hosts.deny控制禁止访问本机的IP。如果两个文件的配置有冲突,以/etc/hosts.deny为准。
/etc/hosts.allow和/etc/hosts.deny两个文件是控制远程访问设置的,可以允许或者拒绝某个ip或者ip段的客户访问linux的某项服务。
比如SSH服务,通常只对管理员开放,那就可以禁用不必要的IP,而只开放管理员可能使用到的IP段。
二、配置
1、修改/etc/hosts.allow文件
#
# hosts.allow This file describes the names of the hosts which are
# allowed to use the local INET services, as decided
# by the ‘/usr/sbin/tcpd’ server.
#
sshd:210.13.218.*:allow
sshd:222.77.15.*:allow
all:218.24.129.110 #表示接受110这个ip的所有请求!
in.telnetd:140.116.44.0/255.255.255.0
in.telnetd:140.116.79.0/255.255.255.0
in.telnetd:140.116.141.99
in.telnetd:LOCAL
smbd:192.168.0.0/255.255.255.0 #允许192.168.0.网段的IP访问smbd服务
#sendmail:192.168.1.0/255.255.255.0
#pop3d:192.168.1.0/255.255.255.0
#swat:192.168.1.0/255.255.255.0
pptpd:all EXCEPT 192.168.0.0/255.255.255.0
httpd:all
vsftpd:all
以上写法表示允许210和222两个ip段连接sshd服务(这必然需要hosts.deny这个文件配合使用),当然:allow完全可以省略的。
ALL要害字匹配所有情况,EXCEPT匹配除了某些项之外的情况,PARANOID匹配你想控制的IP地址和它的域名不匹配时(域名伪装)的情况。
2、修改/etc/hosts.deny文件
#
# hosts.deny This file describes the names of the hosts which are
# *not* allowed to use the local INET services, as decided
# by the ‘/usr/sbin/tcpd’ server.
#
# The portmap line is rendant, but it is left to remind you that
# the new secure portmap uses hosts.deny and hosts.allow. In particular
# you should know that NFS uses portmap!
sshd:all:deny
in.telnet:ALL
ALL:ALL EXCEPT 192.168.0.1/255.255.255.0,192.168.1.21,
202.10.5.0/255.255.255.0
注意看:sshd:all:deny表示拒绝了所有sshd远程连接。:deny可以省略。
3、启动服务。
注意修改完后:
#service xinetd restart
才能让刚才的更改生效。