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external_tcpdump_CVE-2018-14880 — Kommandozeilen-Paketanalysator für Netzwerküberwachung und Datenerfassung, der Netzwerkverkehr erfasst und anzeigt, um Probleme zu beheben und Sicherheitsanalysen durchzuführen. | Kitploit
Tools/GitHubGitHub/trinadh465/external_tcpdump_cve-2018-14880
Paket-Sniffing & AnalyseNetzwerkkartierungScripting & AutomatisierungNetzwerksicherheitDNS-AnalyseLog-Analyse
GitHubtrinadh465/external_tcpdump_cve-2018-14880

external_tcpdump_CVE-2018-14880

Kommandozeilen-Paketanalysator für Netzwerküberwachung und Datenerfassung, der Netzwerkverkehr erfasst und anzeigt, um Probleme zu beheben und Sicherheitsanalysen durchzuführen.

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16vor 3 JahrenNoch nicht geprüft

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tcpdump

Build
Status

Um ein Sicherheitsproblem zu melden, sende bitte eine E-Mail an [email protected].

Um Fehler und andere Probleme zu melden, Patches beizutragen, ein Feature anzufragen, allgemeines Feedback zu geben usw., siehe bitte die Datei CONTRIBUTING im Wurzelverzeichnis des tcpdump-Quellbaums.

TCPDUMP 4.x.y Wird nun von "The Tcpdump Group" gepflegt Siehe www.tcpdump.org

Anonymer Git-Zugriff ist verfügbar über:

git clone git://bpf.tcpdump.org/tcpdump

früher vom Lawrence Berkeley National Laboratory Network Research Group [email protected]
ftp://ftp.ee.lbl.gov/old/tcpdump.tar.Z (3.4)

Dieses Verzeichnis enthält den Quellcode für tcpdump, ein Werkzeug für Netzwerküberwachung und Datenerfassung. Diese Software wurde ursprünglich von der Network Research Group am Lawrence Berkeley National Laboratory entwickelt. Die ursprüngliche Distribution ist per anonymem FTP unter ftp.ee.lbl.gov in tcpdump.tar.Z verfügbar. Die neuere Entwicklung erfolgt bei tcpdump.org, http://www.tcpdump.org/

Tcpdump verwendet libpcap, eine systemunabhängige Schnittstelle für die Paketerfassung auf Benutzerebene. Bevor du tcpdump baust, musst du zuerst libpcap abrufen und bauen, das ebenfalls ursprünglich von LBL stammt und nun von tcpdump.org gepflegt wird; siehe http://www.tcpdump.org/ .

Sobald libpcap gebaut ist (installiere es oder stelle sicher, dass es sich in ../libpcap befindet), kannst du tcpdump mit dem in der Datei INSTALL.txt beschriebenen Verfahren bauen.

Das Programm basiert lose auf SMI's "etherfind", obwohl keinerlei etherfind-Code mehr vorhanden ist. Es wurde ursprünglich von Van Jacobson als Teil eines laufenden Forschungsprojekts zur Untersuchung und Verbesserung der Leistung von TCP- und Internet-Gateways geschrieben. Die Teile des Programms, die ursprünglich aus Suns etherfind stammten, wurden später von Steven McCanne von LBL neu geschrieben. Um sicherzustellen, dass keine Spur von proprietärem Code in tcpdump verbleibt, schrieb Steve diese Teile anhand der Spezifikation aus dem Handbucheintrag, ohne Zugriff auf den Quellcode von tcpdump oder etherfind.

In den letzten Jahren wurde tcpdump durch die hervorragenden Beiträge der Internet-Community stetig verbessert (blättere einfach durch die Datei CHANGES). Wir sind für all diese Beiträge dankbar.

Richard Stevens behandelt die Internet-Protokolle hervorragend in seinem Buch "TCP/IP Illustrated, Volume 1". Wenn du mehr über tcpdump und die Interpretation seiner Ausgabe lernen möchtest, greif zu diesem Buch.

Einige Werkzeuge zum Anzeigen und Analysieren von tcpdump-Tracedateien sind im Internet Traffic Archive verfügbar:

  • http://www.sigcomm.org/ITA/

Ein weiteres Werkzeug, das tcpdump-Benutzer nützlich finden könnten, ist tcpslice:

  • https://github.com/the-tcpdump-group/tcpslice

Es ist ein Programm, mit dem Teile von binären tcpdump-Tracedateien extrahiert werden können. Weitere Details und Dokumentation finden sich in der oben genannten Distribution.

Aktuelle Versionen finden sich unter www.tcpdump.org.

  • Das TCPdump-Team

Originaltext von: Steve McCanne, Craig Leres, Van Jacobson


This directory also contains some short awk programs intended as
examples of ways to reduce tcpdump data when you're tracking
particular network problems:

send-ack.awk
	Simplifies the tcpdump trace for an ftp (or other unidirectional
	tcp transfer).  Since we assume that one host only sends and
	the other only acks, all address information is left off and
	we just note if the packet is a "send" or an "ack".

	There is one output line per line of the original trace.
	Field 1 is the packet time in decimal seconds, relative
	to the start of the conversation.  Field 2 is delta-time
	from last packet.  Field 3 is packet type/direction.
	"Send" means data going from sender to receiver, "ack"
	means an ack going from the receiver to the sender.  A
	preceding "*" indicates that the data is a retransmission.
	A preceding "-" indicates a hole in the sequence space
	(i.e., missing packet(s)), a "#" means an odd-size (not max
	seg size) packet.  Field 4 has the packet flags
	(same format as raw trace).  Field 5 is the sequence
	number (start seq. num for sender, next expected seq number
	for acks).  The number in parens following an ack is
	the delta-time from the first send of the packet to the
	ack.  A number in parens following a send is the
	delta-time from the first send of the packet to the
	current send (on duplicate packets only).  Duplicate
	sends or acks have a number in square brackets showing
	the number of duplicates so far.

	Here is a short sample from near the start of an ftp:
		3.00    0.20   send . 512
		3.20    0.20    ack . 1024  (0.20)
		3.20    0.00   send P 1024
		3.40    0.20    ack . 1536  (0.20)
		3.80    0.40 * send . 0  (3.80) [2]
		3.82    0.02 *  ack . 1536  (0.62) [2]
	Three seconds into the conversation, bytes 512 through 1023
	were sent.  200ms later they were acked.  Shortly thereafter
	bytes 1024-1535 were sent and again acked after 200ms.
	Then, for no apparent reason, 0-511 is retransmitted, 3.8
	seconds after its initial send (the round trip time for this
	ftp was 1sec, +-500ms).  Since the receiver is expecting
	1536, 1536 is re-acked when 0 arrives.

packetdat.awk
	Computes chunk summary data for an ftp (or similar
	unidirectional tcp transfer). [A "chunk" refers to
	a chunk of the sequence space -- essentially the packet
	sequence number divided by the max segment size.]

	A summary line is printed showing the number of chunks,
	the number of packets it took to send that many chunks
	(if there are no lost or duplicated packets, the number
	of packets should equal the number of chunks) and the
	number of acks.

	Following the summary line is one line of information
	per chunk.  The line contains eight fields:
	   1 - the chunk number
	   2 - the start sequence number for this chunk
	   3 - time of first send
	   4 - time of last send
	   5 - time of first ack
	   6 - time of last ack
	   7 - number of times chunk was sent
	   8 - number of times chunk was acked
	(all times are in decimal seconds, relative to the start
	of the conversation.)

	As an example, here is the first part of the output for
	an ftp trace:

	# 134 chunks.  536 packets sent.  508 acks.
	1       1       0.00    5.80    0.20    0.20    4       1
	2       513     0.28    6.20    0.40    0.40    4       1
	3       1025    1.16    6.32    1.20    1.20    4       1
	4       1561    1.86    15.00   2.00    2.00    6       1
	5       2049    2.16    15.44   2.20    2.20    5       1
	6       2585    2.64    16.44   2.80    2.80    5       1
	7       3073    3.00    16.66   3.20    3.20    4       1
	8       3609    3.20    17.24   3.40    5.82    4       11
	9       4097    6.02    6.58    6.20    6.80    2       5

	This says that 134 chunks were transferred (about 70K
	since the average packet size was 512 bytes).  It took
	536 packets to transfer the data (i.e., on the average
	each chunk was transmitted four times).  Looking at,
	say, chunk 4, we see it represents the 512 bytes of
	sequence space from 1561 to 2048.  It was first sent
	1.86 seconds into the conversation.  It was last
	sent 15 seconds into the conversation and was sent
	a total of 6 times (i.e., it was retransmitted every
	2 seconds on the average).  It was acked once, 140ms
	after it first arrived.

stime.awk
atime.awk
	Output one line per send or ack, respectively, in the form
		<time> <seq. number>
	where <time> is the time in seconds since the start of the
	transfer and <seq. number> is the sequence number being sent
	or acked.  I typically plot this data looking for suspicious
	patterns.
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