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GitHubtrinadh465/external_tcpdump_cve-2018-14880

external_tcpdump_CVE-2018-14880

नेटवर्क निगरानी और डेटा अधिग्रहण के लिए कमांड-लाइन पैकेट विश्लेषक, समस्या निवारण और सुरक्षा विश्लेषण के लिए नेटवर्क ट्रैफ़िक कैप्चर और प्रदर्शित करता है।

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tcpdump

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सुरक्षा समस्या की रिपोर्ट करने के लिए कृपया [email protected] पर ई-मेल भेजें।

बग और अन्य समस्याओं की रिपोर्ट करने, पैच का योगदान करने, सुविधा का अनुरोध करने, सामान्य प्रतिक्रिया प्रदान करने आदि के लिए कृपया tcpdump स्रोत ट्री रूट में CONTRIBUTING फ़ाइल देखें।

TCPDUMP 4.x.y अब "The Tcpdump Group" द्वारा अनुरक्षित देखें www.tcpdump.org

अनाम Git इसके माध्यम से उपलब्ध है:

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

पूर्व में लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी नेटवर्क अनुसंधान समूह [email protected]
ftp://ftp.ee.lbl.gov/old/tcpdump.tar.Z (3.4)

यह निर्देशिका tcpdump के लिए स्रोत कोड रखती है, जो नेटवर्क निगरानी और डेटा अधिग्रहण के लिए एक उपकरण है। यह सॉफ्टवेयर मूल रूप से लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के नेटवर्क अनुसंधान समूह द्वारा विकसित किया गया था। मूल वितरण ftp.ee.lbl.gov पर अनाम ftp के माध्यम से tcpdump.tar.Z में उपलब्ध है। हाल का विकास tcpdump.org, http://www.tcpdump.org/ पर किया जाता है।

Tcpdump libpcap का उपयोग करता है, जो उपयोगकर्ता-स्तर पैकेट कैप्चर के लिए एक सिस्टम-स्वतंत्र इंटरफ़ेस है। tcpdump बनाने से पहले, आपको पहले libpcap प्राप्त और बनाना होगा, जो मूल रूप से LBL से है और अब tcpdump.org द्वारा अनुरक्षित है; http://www.tcpdump.org/ देखें।

एक बार libpcap बन जाने के बाद (या तो इसे स्थापित करें या सुनिश्चित करें कि यह ../libpcap में है), आप INSTALL.txt फ़ाइल में दी गई प्रक्रिया का उपयोग करके tcpdump बना सकते हैं।

यह प्रोग्राम मोटे तौर पर SMI के "etherfind" पर आधारित है, हालांकि etherfind का कोई कोड शेष नहीं है। यह मूल रूप से Van Jacobson द्वारा tcp और इंटरनेट गेटवे प्रदर्शन की जांच और सुधार के लिए एक चल रहे शोध परियोजना के भाग के रूप में लिखा गया था। मूल रूप से Sun के etherfind से लिए गए प्रोग्राम के भाग बाद में LBL के Steven McCanne द्वारा पुनः लिखे गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि tcpdump में कोई मालिकाना कोड का अंश न हो, स्टीव ने इन भागों को मैनुअल प्रविष्टि द्वारा दिए गए विनिर्देश से लिखा, बिना tcpdump या etherfind के स्रोत तक पहुंच के।

पिछले कुछ वर्षों में, tcpdump को इंटरनेट समुदाय से उत्कृष्ट योगदानों (बस CHANGES फ़ाइल देखें) द्वारा लगातार सुधारा गया है। हम सभी इनपुट के लिए आभारी हैं।

रिचर्ड स्टीवंस ने अपनी पुस्तक "TCP/IP Illustrated, Volume 1" में इंटरनेट प्रोटोकॉल का उत्कृष्ट विवरण दिया है। यदि आप tcpdump और इसके आउटपुट की व्याख्या के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो यह पुस्तक लें।

tcpdump ट्रेस फ़ाइलों को देखने और विश्लेषण करने के लिए कुछ उपकरण Internet Traffic Archive से उपलब्ध हैं:

  • http://www.sigcomm.org/ITA/

एक अन्य उपकरण जो tcpdump उपयोगकर्ताओं को उपयोगी लग सकता है वह है tcpslice:

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

यह एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग tcpdump बाइनरी ट्रेस फ़ाइलों के भाग निकालने के लिए किया जा सकता है। आगे के विवरण और दस्तावेज़ीकरण के लिए उपरोक्त वितरण देखें।

वर्तमान संस्करण www.tcpdump.org पर पाए जा सकते हैं।

  • TCPdump टीम

मूल पाठ द्वारा: 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.


The problem I was looking at was the bulk-data-transfer
throughput of medium delay network paths (1-6 sec.  round trip
time) under typical DARPA Internet conditions.  The trace of the
ftp transfer of a large file was used as the raw data source.
The method was:

  - On a local host (but not the Sun running tcpdump), connect to
    the remote ftp.
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