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攻击软件的病毒代码(黑客代码病毒)

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电脑病毒里比较出名的几个病毒的资料!谢谢!

对于很多人来说,电脑中毒就是一场噩梦。硬盘数据被清空,网络连接被掐断,好好的机器变成了毒源,开始传染其他电脑。当然,如果你的电脑没有中过毒,也许会认为这不值得大惊小怪。但您可千万不要掉以轻心,有报告显示,仅2008年,电脑病毒在全球造成的经济损失就已高达85亿美元[资料来源:MarketWatch]。电脑病毒可以说是网络世界最严重的的危害。

电脑病毒已经出现很多年了。1949年,科学家约翰·冯·诺依曼声称,可以自我复制的程序并非天方夜谭[资料来源:Krebs]。那时计算机科学刚刚起步,可是已经有人想出破坏电脑系统的基本原理。不过直到几十年后,黑客们才开始真正编制病毒。

虽然早有人在大型电脑上制造出类似病毒的程序,但直到个人电脑开始普及,计算机病毒才引起人们的注意。一个名为弗雷德·科恩(Fred Cohen)的博士生首先把这种修改电脑设置并能自我复制的程序称为病毒,这个称呼一直沿用到今天。

下面我们将带您回顾史上最厉害的十种病毒。

10.梅莉莎病毒

1998年春天,大卫·L·史密斯(David L. Smith)运用Word软件里的宏运算编写了一个电脑病毒,这种病毒可以通过邮件进行传播。史密斯把它命名为梅丽莎(Melissa),佛罗里达州的一位舞女的名字[资料来源:CNN]。

梅丽莎病毒一般通过邮件传播,邮件的标题通常为“这是给你的资料,不要让任何人看见”。一旦收件人打开邮件,病毒就会自动向用户通讯录的前50位好友复制发送同样的邮件。

史密斯把它放在网络上之后,这种病毒开始迅速传播。美国联邦调查局给国会的报告显示,梅丽莎对政府部分和私营部门的网络造成了毁灭性打击,美国联邦政府很重视这件事[资料:FBI]。电子邮件流量的剧增迫使很多公司停止了邮件服务,直到病毒得到控制才重新开放。

经过漫长的审判,史密斯被叛20个月的监禁,同时被处5000美元罚款。另外,未经法庭允许,史密斯不得擅自使用网络[资料:BBC]。梅丽莎虽然没有对社会造成很大的危害,但它是第一个引起全社会关注的电脑病毒。

9.爱虫病毒

梅丽莎病毒爆发一年后,菲律宾出现了一种新的病毒。与梅丽莎不同的是,这次出现的是蠕虫病毒,具有自我复制功能的独立程序。这个病毒的名字叫“我爱你(ILOVEYOU)”。

和梅丽莎相似,爱虫病毒最初也是通过邮件传播。标题通常会说明,这是一封来自您的崇拜者的表白信。邮件中的附件则是罪魁祸首。这种蠕虫病毒最初的文件名为LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs。后缀名vbS表明黑客是使用VB脚本编写的这段程序[资料:McAfee]。

根据杀毒厂商McAfee的报告显示,爱虫病毒具有以下攻击手段:

它会自我复制,在硬盘的各个分区都有隐藏备份。

它会在用户的注册表里面添加新内容。

自我复制,然后自动替换某些文件。

通过邮件以及聊天客户端进行传播

自动下载一个名为WIN-BUGSFIX.EXE的补丁,这个补丁会窃取用户私密信息并发送给黑客。

到底是谁制造了这种病毒?很多人怀疑是菲律宾的奥尼尔?狄?古兹曼。由于当时菲律宾没有制定电脑破坏的相关法律,当局只得以盗窃罪的名义传讯了狄?古兹曼。古兹曼没有承认或者否认关于病毒的指控,最终由于缺乏确凿的证据,当局被迫释放了古兹曼。根据媒体估计,爱虫病毒造成大约100亿美元的损失。

8.求职信病毒

求职信病毒(Klez)病毒传播的里程碑。这种病毒最早出现于2001年,几个月后出现了很多变种。最常见的求职信病毒通过邮件进行传播,然后自我复制,同时向受害者通讯录里的联系人发送同样的邮件。

一些变种求职信病毒甚至会对电脑产生致命性破坏。根据版本不同,求职信病毒可以分为普通病毒,蠕虫或者木马。有些甚至会强行关闭杀毒软件或者伪装成病毒清除工具[资料:Symantec]。

求职信病毒在网络上出现不久,黑客们就对它进行了改进,使它传染性更强。与很多病毒一样,求职信病毒也会使用受害者的通讯录向联系人发送同样的邮件。另外,它还能从中毒者的通讯录里随机抽选一个人,将该邮件地址填入发信人的位置。这就是邮件地址欺骗——看起来邮件是您的某个熟人寄来的,实际上却是其他人发的。

伪装邮件地址是为了达到以下几个目的。首先,收信人就算阻止了发件人也没用,因为邮件是其他人发来的。其次,由于用户无法辨别邮件是否是垃圾邮件,求职信病毒会在短时间内造成收信人邮箱堵塞。另外,由于发信人是邮件列表中的联系人,所以很多人都会打开邮件而导致中毒。

7.红色代码和红色代码Ⅱ

红色代码(Code Red)和红色代码Ⅱ出现于2001年的夏天。这两种蠕虫病毒都利用了在Windows 2000和Windows NT中存在的一个操作系统漏洞,即缓冲区溢出漏洞,当系统缓存器接收到超过它处理范围的数据时,数据会溢出覆盖相邻的存储单元,使其他程序不能正常运行,甚至造成系统崩溃。

最初的红色代码蠕虫病毒利用分布式拒绝服务攻击(DDOS)对白宫网站进行攻击。也就是说,所有感染红色代码病毒的电脑都会在同一时间内连接白宫网站,使服务器超载,网站崩溃。

安装了Windows 2000系统的电脑如果中了红色代码Ⅱ,机子就会变成“肉鸡”。蠕虫病毒会在系统中建立后门程序,从而允许远程用户登陆和控制。计算机术语就是系统控制,对于电脑的主人来说,这是个噩耗。病毒的散发者可以利用受害者的电脑获取某些信息,甚至利用这台电脑进行犯罪活动。受害者不仅要为瘫痪的电脑发愁,还有可能因为成为别人的替罪羊。

虽然Windows NT更易受红色代码的感染,但是病毒在这些机器上的危害并不是很严重。使用Windows NT的网络服务器中毒后可能经常死机,但不会产生其它危害。与Windows 2000的用户相比,这其实算不了什么。

微软随后放出补丁修复了Windows 2000和Windows NT中的安全漏洞,至此,病毒不再肆虐。但是补丁并没有清除电脑里的病毒,这需要用户自己处理。

我应该怎么做?

发现电脑中毒后,您应该怎么做呢?这需要视具体情况而定。很多杀毒软件会自动把病毒清除。有的病毒会破坏你的数据或者资料,这时就需要恢复备份了。经常对系统进行备份是很重要的。对于红色代码来说,格式化然后用备份恢复电脑是个不错的方法。有些病毒会在电脑上安装一些恶意软件,这时候仅仅是防病毒扫描是不够的。

6.尼姆达

另外一种病毒也在2001年出现,这就是尼姆达(Nimda,管理员(admin)的倒拼)。尼姆达通过互联网迅速传播,是那时传播最快的病毒。TruSecure公司首席技术官彼得?蒂皮特表示,尼姆达从开始散播到大规模爆发只用了22分钟。

Symbian骷髅病毒感染手机,导致手机出现一堆骷髅图片。

SMobile 操作系统

Symbian骷髅病毒感染手机,导致手机出现一堆骷髅图片。

尼姆达病毒的主要攻击目标是互联网服务器。当病毒感染电脑后,它的主要目的是利用网络进行传播。尼姆达可以通过邮件等多种方式进行传播,这也是它能够迅速大规模爆发的原因。

尼姆达病毒会在用户的操作系统中建立一个后门程序,使侵入者拥有当前登陆账户的权限。换言之,如果用户使用的是受限账户登陆的话,侵入者的权限也将是受限的。当然,如果用户使用管理员账户,侵入者也将拥有管理员权限。

尼姆达病毒的传播使得很多服务器瘫痪,服务器资源都被蠕虫占用。从这种角度来说,尼姆达实质上也是分布式拒绝服务攻击(DDOS)的一种。

5.SQL Slammer/蓝宝石

2003年1月下旬,一种新型服务器病毒开始在网络上传播。由于很多电脑没有做好防范措施,几个重要的大型电脑系统最终瘫痪。美国银行的ATM机无法使用,西雅图的911服务中心被迫中断,美国大陆航空公司的订票系统瘫痪,部分航班被迫取消。

这场网络风暴的罪魁祸首就是SQL Slammer,也称蓝宝石病毒。在补丁和病毒专杀软件出现之前,这种病毒在全球已经造成10亿美元的损失[资料:Lemos]。蓝宝石病毒的传播过程十分迅速。在感染第一台服务器几分钟后,病毒在短时间内开始成倍的复制。15分钟后,网上的重要服务器中有半数被感染[资料:Boutin]。

Slammer病毒给我们留下了深刻的教训,及时打补丁和升级杀毒软件是不够的,黑客们会利用他们能找到的任何漏洞进行攻击,尤其是那些不为人知的漏洞。在中毒之前做好防毒工作很重要,同时,及时做好备份工作,防止最糟糕的情况出现也必不可少。

时间问题

有些黑客程序会潜伏在中毒的电脑上,直到特定时间才爆发。下面是一些在特定时间触发的病毒。

“耶路撒冷”病毒只在13号逢星期五这天触发,破坏受害者的电脑数据。

“米开朗琪罗”病毒在1992年3月6日爆发,米开朗琪罗本人诞生于1475年3月6日。

“切尔诺贝利”病毒爆发于1999年4月26日,这一天是切尔诺贝利核泄漏事件13周年。

Nyxem病毒会在每个月的第三天爆发,然后清除用户的档案文件。

4.诺维格病毒

这种诺维格(Novarg)病毒也称MyDoom,它同样会在用户操作系统中留下后门。这种病毒后来产生了很多变种,最初的诺维格病毒有两个触发程序。

第一个程序在2004年2月1日开始进行发动拒绝式服务攻击(DoS),第二个程序则在2004年2月12日停止病毒的自我复制。但是在病毒停止攻击以后,留下的后门程序仍然具有危害性[资料:Symantec]。

没过多久,病毒的再次爆发给几个搜索引擎公司造成致命打击。和其他病毒一样,诺维格病毒会搜索被感染用户电脑里的联系人名单,然后发送邮件。另外,它还会向搜索引擎发送搜索请求然后向搜索到的邮箱发邮件。这导致谷歌之类的搜索引擎收到数以百万计的搜索请求,使得他们的服务变得非常缓慢甚至服务器瘫痪[资料:Sullivan]。

诺维格病毒通过邮件和P2P网络进行传播。根据网络安全公司MessageLabs的资料显示,当时平均每12封邮件中就会有1封携带这种病毒[资料:BBC]。和求职信病毒类似,诺维格病毒也会进行邮件发信人伪装,这使通过邮件查询病毒来源变得极其困难。

3.震荡波和网络天空

有时病毒制造者很容易就能逃脱追查。但是当局也有可能通过追溯病毒传播的途径找到源头。震荡波(Sasser)和网络天空(NetSky)就是这样被发现的。

一个名为Sven Jaschan的17岁德国人制造了这两种病毒并将它们散播到网络上。虽然两种病毒的感染方式完全不同,但是相似的代码使专家认定它们出自一人之手。

震荡波病毒通过微软的系统漏洞感染电脑。与其他蠕虫不同的是,它不通过邮件传播,一旦电脑感染上病毒,病毒会自动寻找有漏洞的电脑系统,然后远程操纵那些电脑下载病毒。这种病毒可以搜索任意的IP地址段来寻找潜在的受害者。病毒会修改用户的操作系统使用户无法关机,只能强行断电。

网络天空病毒通过邮件和网络进行传播。它同样进行邮件地址欺骗和附件进行自我复制[资料:CERT]。在病毒进行传播的时候,会同时进行拒绝式服务攻击(DoS),以此控制带宽资源。Sophos的专家认为,网络天空和它的变种曾经一度感染了互联网上1/4的电脑[资料:Wagner]。

Sven Jaschan并没进监狱,只是被判处1年零3个月的缓刑,由于当时他年龄未满18周岁,从而逃过一劫。

2.Leap-A/Oompa-A

也许您曾看过苹果电脑的这个广告,里面有贾斯汀·朗扮演的“我是苹果”和约翰·霍奇曼扮演的“我是电脑”。霍奇曼扮演的电脑因为一种病毒崩溃,他同时指出,目前有超过10万种病毒在侵袭您的电脑。而贾斯汀则说,那些病毒只感染装有Windows系统的电脑,对苹果电脑不起作用。

大多数情况下,这话说得没错。苹果引其”不公开,既安全“的设计理念,避开了很多病毒的危害。苹果的硬件和操作系统基本上是一个封闭系统,因为它们都是苹果公司自己生产的。因此也可以说苹果的操作系统是个”不公开“系统。一直以来,苹果电脑在家用电脑市场占据着第二位的位置,不过离PC极还有很大距离。可想而知,针对苹果电脑的病毒不可能产生像Windows病毒那么大的危害。

但是这并未阻止一位苹果黑客的出现。2006年,Leap-A病毒,也称Oompa-A病毒出现。它利用iChat聊天程序在苹果电脑之间进行传播。当病毒感染苹果电脑后,它会自动搜索iChat的联系人列表并向其中的好友发送信息,信息中附带一个看起来像是不完整的jpeg图像的损坏附件。

病毒并不会对电脑产生太大的危害,它证明了即使是苹果电脑也有可能中毒的。随着苹果机的越来越流行,越来越多的针对苹果机的病毒将会出现。

1.风暴蠕虫

我们榜单中的最后一种病毒是可怕的风暴蠕虫(Storm Worm)。专家们在2006年底最终确认了这种病毒。公众之所以称呼这种病毒为风暴蠕虫是因为有一封携带这种病毒的邮件标题为“风暴袭击欧洲,230人死亡”。但是安全公司不是这样为其命名的。赛门铁克把这种病毒命名为Peacomm,而McAfee则把它命名为Nuwar。这是因为2001年已经有一种病毒被命名为W32.Storm.Worm。而这种病毒和2006年的病毒是完全不同的。

风暴蠕虫是一种木马程序。有些风暴蠕虫的变种会把电脑变成僵尸或”肉鸡“。一旦电脑受到感染,就很容易受到病毒传播者的操纵。有些黑客利用风暴蠕虫制造僵尸网络,用来在互联网上发送垃圾邮件。

许多风暴蠕虫的变种会诱导用户去点击一些新闻或者新闻视频的虚假链接。病毒的制造者经常把病毒邮件的主题改为当前时事新闻。2008年北京奥运会前夕,一种新的蠕虫变种通过邮件开始传播,邮件标题一般为“中国发生大灾难”或者“中国死亡人数最多的地震”等等。邮件里一般有关于相关话题的视频或者新闻链接,用户点击链接后,会自动下载蠕虫病毒[资料:McAfee]。

很多新闻社和博客认为风暴蠕虫是近些年来最严重的一种病毒。安全公司Postini宣称,截止到2007年,已经发现超过2亿封邮件携带了这种病毒[资料:Gaudin]。幸运的是,不是所有的邮件都导致电脑感染。

虽然风暴蠕虫传播很广,但是它并不是最难清除的病毒。只要用户时刻记得更新杀毒软件和警惕陌生用户发来的邮件或链接,一般都能防止这种病毒的感染。

rootkit是什么病毒

rootkit 在网络安全中经常会遇到rootkit,NSA安全和入侵检测术语字典( NSA Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection)对rootkit的定义如下:A hacker security tool that captures passwords and message traffic to and from a computer. A collection of tools that allows a hacker to provide a backdoor into a system, collect information on other systems on the network,mask the fact that the system is compromised, and much more. Rootkit is a classic example of Trojan Horse software. Rootkit is available for a wide range of operating systems.

好多人有一个误解,他们认为rootkit是用作获得系统root访问权限的工具。实际上,rootkit是攻击者用来隐藏自己的踪迹和保留root访问权限的工具。通常,攻击者通过远程攻击获得root访问权限,或者首先密码猜测或者密码强制破译的方式获得系统的访问权限。进入系统后,如果他还没有获得root权限,再通过某些安全漏洞获得系统的root权限。接着,攻击者会在侵入的主机中安装rootkit,然后他将经常通过rootkit的后门检查系统是否有其他的用户登录,如果只有自己,攻击者就开始着手清理日志中的有关信息。通过rootkit的嗅探器获得其它系统的用户和密码之后,攻击者就会利用这些信息侵入其它的系统。

什么是rootkit

Rootkit是指其主要功能为隐藏其他程式进程的软件,可能是一个或一个以上的软件组合;广义而言,Rootkit也可视为一项技术。最早Rootkit用于善意用途,但后来Rootkit也被黑客用在入侵和攻击他人的电脑系统上,电脑病毒、间谍软件等也常使用Rootkit来隐藏踪迹,因此Rootkit已被大多数的防毒软件归类为具危害性的恶意软件。Linux、Windows、Mac OS等操作系统都有机会成为Rootkit的受害目标。

[1]Rootkit出现于二十世纪90年代初,在1994年2月的一篇安全咨询报告中首先使用了rootkit这个名词。这篇安全咨询就是CERT-CC的CA-1994-01,题目是Ongoing Network Monitoring Attacks,最新的修订时间是1997年9月19日。从出现至今,rootkit的技术发展非常迅速,应用越来越广泛,检测难度也越来越大。

rootkit介绍Rootkit是一种奇特的程序,它具有隐身功能:无论静止时(作为文件存在),还是活动时,(作为进程存在),都不会被察觉。换句话说,这种程序可能一直存在于我们的计算机中,但我们却浑然不知,这一功能正是许多人梦寐以求的——不论是计算机黑客,还是计算机取证人员。黑客可以在入侵后置入Rootkit,秘密地窥探敏感信息,或等待时机,伺机而动;取证人员也可以利用Rootkit实时监控嫌疑人员的不法行为,它不仅能搜集证据,还有利于及时采取行动。!

一、背景知识

我们通常所说的智能机器,大至超级计算机,中到个人PC,小至智能手机,通常都有两部分组成:硬件和软件。并且,设备的智能是通过软件来实现的。所有软件中,有一种是必不可少的,那就是操作系统。操作系统可以简单理解为一组高度复用的核心程序,一方面,它要管理低层的硬件设备,另一方面,为上层其它程序提供一个良好的运行环境。真是同人不同命,同为软件,操作系统却享有至高无上的特权:它不仅管理硬件,而且其他所有软件也都受制于它。

因为在应用程序和硬件之间隔着操作系统,所以应用程序不能直接访问硬件,而是通过调用操作系统提供的接口来使用硬件。也就是说,对应用程序而言,硬件是不可见的。当然,凡事是没有绝对的,应用程序绕过操作系统来直接访问硬件也不是不可能的,但这样做会付出高昂的代价。设想一个软件开发商在开发一款功能丰富的软件,功能本身就够他头痛得了,现在他还得操心某个数据在某个磁道的某个簇上,某个字符在某品牌显示器上的颜色的二进制代码等等繁琐的事情,不用说财力和物力,单说开发周期就是无法容忍的。所以,现在的应用程序都是使用操作系统提供的简单明了的服务来访问系统的,因为毕竟没有谁愿意自讨苦吃。

二、内核的主要功能

从上文中我们已经了解,内核在系统中处于核心枢纽的地位,下面我们具体介绍内核中与Rootkit紧密相关的几个主要功能,更重要的是这些功能对Rootkit的意义所在:

进程管理。进程可以简单理解为运行中的程序,它需要占用内存、CPU时间等系统资源。现在的操作系统大多支持多用户多任务,也就是说系统要并行运行多个程序。为此,内核不仅要有专门代码来负责为进程或线程分配CPU时间,另一方面还要开辟一段内存区域存放用来记录这些进程详细情况的数据结构。内核是怎么知道系统中有多少进程、各进程的状态等信息的?就是通过这些数据结构,换句话说它们就是内核感知进程存在的依据。因此,只要修改这些数据结构,就能达到隐藏进程的目的。

文件访问。文件系统是操作系统提供的最为重要的功能之一。内核中的驱动程序把设备的柱面、扇区等原始结构抽象成为更加易用的文件系统,并提供一个一致的接口供上层程序调用。也就是说,这部分代码完全控制着对硬盘的访问,通过修改内核的这部分代码,攻击者能够隐藏文件和目录。

安全控制。对大部分操作系统来说,因为系统中同时存在多个进程,为了避免各进程之间发生冲突,内核必须对各进程实施有效的隔离措施。比如,在MS-Windows系统中,每个进程都被强制规定了具体的权限和单独的内存范围。因此,对攻击者而言,只要对内核中负责安全事务的代码稍事修改,整个安全机制就会全线崩溃。

内存管理。现在的硬件平台(比如英特尔的奔腾系列处理器)的内存管理机制已经复杂到可以将一个内存地址转换成多个物理地址的地步。举例来说,进程A按照地址 0x0030030读取内存,它得到值的是“飞机”;然而,进程B也是按照同样的地址0x0030030来读取内存,但它取得的值却是“大炮”。像上面这样,同一个地址指向截然不同的两个物理内存位置,并且每个位置存放不同的数据这种现象并不足以为怪——只不过是两个进程对虚拟地址到物理地址进行了不同的映射而已。如果这一点利用好了,我们可以让Rootkit躲避调试程序和取证软件的追踪。

上面介绍了内核的主要功能,以及它们对 Rootkit的重大意义。说到这里,我们就要切入正题了,即:只要我们颠覆(即修改)了操作系统的核心服务(即内核),那么整个系统包括各种应用就完全处于我们的掌控之下了。要想颠覆内核,前提条件是能把我们的代码导入内核。

其中针对SunOS和Linux两种操作系统的rootkit最多(树大招风:P)。所有的rootkit基本上都是由几个独立的程序组成的,一个典型rootkit包括:

1 以太网嗅探器程程序,用于获得网络上传输的用户名和密码等信息。

2 特洛伊木马程序,例如:inetd或者login,为攻击者提供后门。

3 隐藏攻击者的目录和进程的程序,例如:ps、netstat、rshd和ls等。

4 可能还包括一些日志清理工具,例如:zap、zap2或者z2,攻击者使用这些清理工具删除wtmp、utmp和lastlog等日志文件中有关自己行踪的条目。

一些复杂的rootkit还可以向攻击者提供telnet、shell和finger等服务。

还包括一些用来清理/var/log和/var/adm目录中其它文件的一些脚本。

攻击者使用rootkit中的相关程序替代系统原来的ps、ls、netstat和df等程序,使系统管理员无法通过这些工具发现自己的踪迹。接着使用日志清理工具清理系统日志,消除自己的踪迹。然后,攻击者会经常地通过安装的后门进入系统查看嗅探器的日志,以发起其它的攻击。如果攻击者能够正确地安装rootkit并合理地清理了日志文件,系统管理员就会很难察觉系统已经被侵入,直到某一天其它系统的管理员和他联系或者嗅探器的日志把磁盘全部填满,他才会察觉已经大祸临头了。但是,大多数攻击者在清理系统日志时不是非常小心或者干脆把系统日志全部删除了事,警觉的系统管理员可以根据这些异常情况判断出系统被侵入。不过,在系统恢复和清理过程中,大多数常用的命令例如ps、df和ls已经不可信了。许多rootkit中有一个叫做FIX的程序,在安装rootkit之前,攻击者可以首先使用这个程序做一个系统二进制代码的快照,然后再安装替代程序。FIX能够根据原来的程序伪造替代程序的三个时间戳(atime、ctime、mtime)、date、permission、所属用户和所属用户组。如果攻击者能够准确地使用这些优秀的应用程序,并且在安装rootkit时行为谨慎,就会让系统管理员很难发现。

LINUX ROOTKIT IV

前面说过,大部分rootkit是针对Linux和SunOS的,下面我们介绍一个非常典型的针对Linux系统的rootkit--Linux Rootkit IV。Linux Rootkit IV是一个开放源码的rootkit,是Lord Somer编写的,于1998年11月发布。不过,它不是第一个Linux Rootkit,在它之前有lrk、lnrk、lrk2和lrk3等Linux Rootkit。这些rootkit包括常用的rootkit组件,例如嗅探器、日志编辑/删除工具、和后门程序的。

经过这么多年的发展,Linux Rootkit IV功能变的越来越完善,具有的特征也越来越多。不过,虽然它的代码非常庞大,却非常易于安装和使用,只要执行make install就可以成功安装。如果你还要安装一个shadow工具,只要执行make shadow install就可以了。注意:Linux Rootkit IV只能用于Linux 2.x的内核。下面我们简单地介绍一下Linux Rootkit IV包含的各种工具,详细的介绍请参考其发布包的README文件。

隐藏入侵者行踪的程序

为了隐藏入侵者的行踪,Linux Rootkit IV的作者可谓煞费心机,编写了许多系统命令的替代程序,使用这些程序代替原由的系统命令,来隐藏入侵者的行踪。这些程序包括:

ls、find、du

这些程序会阻止显示入侵者的文件以及计算入侵者文件占用的空间。在编译之前,入侵者可以通过ROOTKIT_FILES_FILE设置自己的文件所处的位置,默认是/dev/ptyr。注意如果在编译时使用了SHOWFLAG选项,就可以使用ls -/命令列出所有的文件。这几个程序还能够自动隐藏所有名字为:ptyr、hack.dir和W4r3z的文件。

ps、top、pidof

这几个程序用来隐藏所有和入侵者相关的进程。

netstat

隐藏出/入指定IP地址或者端口的网络数据流量。

killall

不会杀死被入侵者隐藏的进程。

ifconfig

如果入侵者启动了嗅探器,这个程序就阻止PROMISC标记的显示,使系统管理员难以发现网络接口已经处于混杂模式下。

crontab

隐藏有关攻击者的crontab条目。

tcpd

阻止向日志中记录某些连接

syslogd

过滤掉日志中的某些连接信息

木马程序

为本地用户提供后门,包括:

chfn

提升本地普通用户权限的程序。运行chfn,在它提示输入新的用户名时,如果用户输入rookit密码,他的权限就被提升为root。默认的rootkit密码是satori。

chsh

也是一个提升本地用户权限的程序。运行chsh,在它提示输入新的shell时,如果用户输入rootkit密码,他的权限就被提升为root。

passwd

和上面两个程序的作用相同。在提示你输入新密码时,如果输入rookit密码,权限就可以变成root。

login

允许使用任何帐户通过rootkit密码登录。如果使用root帐户登录被拒绝,可以尝试一下rewt。当使用后门时,这个程序还能够禁止记录命令的历史记录。

木马网络监控程序

这些程序为远程用户提供后门,可以向远程用户提供inetd、rsh、ssh等服务,具体因版本而异。随着版本的升级,Linux Rootkit IV的功能也越来越强大,特征也越来越丰富。一般包括如下网络服务程序:

inetd

特洛伊inetd程序,为攻击者提供远程访问服务。

rshd

为攻击者提供远程shell服务。攻击者使用rsh -l rootkitpassword host command命令就可以启动一个远程root shell。

sshd

为攻击者提供ssh服务的后门程序。

工具程序

所有不属于以上类型的程序都可以归如这个类型,它们实现一些诸如:日志清理、报文嗅探以及远程shell的端口绑定等功能,包括:

fix

文件属性伪造程序

linsniffer

报文嗅探器程序。

sniffchk

一个简单的bash shell脚本,检查系统中是否正有一个嗅探器在运行。

wted

wtmp/utmp日志编辑程序。你可以使用这个工具编辑所有wtmp或者utmp类型的文件。

z2

utmp/wtmp/lastlog日志清理工具。可以删除utmp/wtmp/lastlog日志文件中有关某个用户名的所有条目。不过,如果用于Linux系统需要手工修改其源代码,设置日志文件的位置。

bindshell rootkit

在某个端口上绑定shell服务,默认端口是12497。为远程攻击者提供shell服务。

如何发现rootkit

很显然,只有使你的网络非常安全让攻击者无隙可乘,才能是自己的网络免受rootkit的影响。不过,恐怕没有人能够提供这个保证,但是在日常的网络管理维护中保持一些良好的习惯,能够在一定程度上减小由rootkit造成的损失,并及时发现rootkit的存在。

首先,不要在网络上使用明文传输密码,或者使用一次性密码。这样,即使你的系统已经被安装了rootkit,攻击者也无法通过网络监听,获得更多用户名和密码,从而避免入侵的蔓延。

使用Tripwire和aide等检测工具能够及时地帮助你发现攻击者的入侵,它们能够很好地提供系统完整性的检查。这类工具不同于其它的入侵检测工具,它们不是通过所谓的攻击特征码来检测入侵行为,而是监视和检查系统发生的变化。Tripwire首先使用特定的特征码函数为需要监视的系统文件和目录建立一个特征数据库,所谓特征码函数就是使用任意的文件作为输入,产生一个固定大小的数据(特征码)的函数。入侵者如果对文件进行了修改,即使文件大小不变,也会破坏文件的特征码。利用这个数据库,Tripwire可以很容易地发现系统的变化。而且文件的特征码几乎是不可能伪造的,系统的任何变化都逃不过Tripwire的监视(当然,前提是你已经针对自己的系统做了准确的配置:P,关于Tripwire和aide的使用请参考本站的相关文章)。最后,需要能够把这个特征码数据库放到安全的地方。

Rootkit 是一种特殊类型的 malware(恶意软件)。Rootkit 之所以特殊是因为您不知道它们在做什么事情。Rootkit 基本上是无法检测到的,而且几乎不可能删除它们。虽然检测工具在不断增多,但是恶意软件的开发者也在不断寻找新的途径来掩盖他们的踪迹。

Rootkit 的目的在于隐藏自己以及其他软件不被发现。它可以通过阻止用户识别和删除攻击者的软件来达到这个目的。Rootkit 几乎可以隐藏任何软件,包括文件服务器、键盘记录器、Botnet 和 Remailer。许多 Rootkit 甚至可以隐藏大型的文件集合并允许攻击者在您的计算机上保存许多文件,而您无法看到这些文件。

Rootkit 本身不会像病毒或蠕虫那样影响计算机的运行。攻击者可以找出目标系统上的现有漏洞。漏洞可能包括:开放的网络端口、未打补丁的系统或者具有脆弱的管理员密码的系统。在获得存在漏洞的系统的访问权限之后,攻击者便可手动安装一个 Rootkit。这种类型的偷偷摸摸的攻击通常不会触发自动执行的网络安全控制功能,例如入侵检测系统。

找出 Rootkit 十分困难。有一些软件包可以检测 Rootkit。这些软件包可划分为以下两类:基于签名的检查程序和基于行为的检查程序。基于签名(特征码)的检查程序,例如大多数病毒扫描程序,会检查二进制文件是否为已知的 Rootkit。基于行为的检查程序试图通过查找一些代表 Rootkit 主要行为的隐藏元素来找出 Rootkit。一个流行的基于行为的 Rootkit 检查程序是 Rootkit Revealer.

在发现系统中存在 Rootkit 之后,能够采取的补救措施也较为有限。由于 Rootkit 可以将自身隐藏起来,所以您可能无法知道它们已经在系统中存在了多长的时间。而且您也不知道 Rootkit 已经对哪些信息造成了损害。对于找出的 Rootkit,最好的应对方法便是擦除并重新安装系统。虽然这种手段很严厉,但是这是得到证明的唯一可以彻底删除 Rootkit 的方法。

防止 Rootkit 进入您的系统是能够使用的最佳办法。为了实现这个目的,可以使用与防范所有攻击计算机的恶意软件一样的深入防卫策略。深度防卫的要素包括:病毒扫描程序、定期更新软件、在主机和网络上安装防火墙,以及强密码策略等。

网络蠕虫病毒代码分析

蠕虫病毒是自包含的程序(或是一套程序),它能传播它自身功能的拷贝或它的某些部分到其

他的计算机系统中(通常是经过网络连接)。请注意,与一般病毒不同,蠕虫不需要将其自身附着到宿主程序,有两种类型的蠕虫:主机蠕虫与网络蠕虫。主计算机蠕虫完全包含在它们运行的计算机中,并且使用网络的连接仅将自身拷贝到其他的计算机中,主计算机蠕虫在将其自身的拷贝加入到另外的主机后,就会终止它自身(因此在任意给定的时刻,只有一个蠕虫的拷贝运行),这种蠕虫有时也叫"野兔",蠕虫病毒一般是通过1434端口漏洞传播。

比如近几年危害很大的“尼姆亚”病毒就是蠕虫病毒的一种,2007年1月流行的“熊猫烧香”以及其变种也是蠕虫病毒。这一病毒利用了微软视窗操作系统的漏洞,计算机感染这一病毒后,会不断自动拨号上网,并利用文件中的地址信息或者网络共享进行传播,最终破坏用户的大部分重要数据。蠕虫病毒的一般防治方法是:使用具有实时监控功能的杀毒软件,并且注意不要轻易打开不熟悉的邮件附件。

形成原因利用漏洞主动进行攻击

此类病毒主要是“红色代码”和“尼姆亚”,以及至今依然肆虐的“求职信”等。由于IE浏览器的漏洞(IFRAMEEXECCOMMAND),使得感染了“尼姆亚”病毒的邮件在不去手工打开附件的情况下病毒就能激活,而此前即便是很多防病毒专家也一直认为,带有病毒附件的邮件,只要不去打开附件,病毒不会有危害。“红色代码”是利用了微软IIS服务器软件的漏洞(idq.dll远程缓存区溢出)来传播,SQL蠕虫王病毒则是利用了微软的数据库系统的一个漏洞进行大肆攻击。

传播方式多样

如“尼姆亚”病毒和”求职信”病毒,可利用的传播途径包括文件、电子邮件、Web服务器、网络共享等等。

病毒制作技术新

与传统的病毒不同的是,许多新病毒是利用当前最新的编程语言与编程技术实现的,易于修改以产生新的变种,从而逃避反病毒软件的搜索。另外,新病毒利用Java、ActiveX、VBScript等技术,可以潜伏在HTML页面里,在上网浏览时触发。

国际上的一些著名有电脑病毒有那些? 越多越好!!

二十年最强悍病毒排行榜

自从第一个计算机病毒爆发以来,已经过去了20年左右的时间。《InformationWeek》最近评出了迄今为止破坏程度最为严重的十大病毒。

上个世纪80年代上半期,计算机病毒只是存在于实验室中。尽管也有一些病毒传播了出去,但绝大多数都被研究人员严格地控制在了实验室中。随后, “大脑” (Brain)病毒出现了。1986年年初,人们发现了这种计算机病毒,它是第一个PC病毒,也是能够自我复制的软件,并通过5.2英寸的软盘进行广泛传播。按照今天的标准来衡量,Brain的传播速度几乎是缓慢地爬行,但是无论如何,它也称得上是我们目前为之困扰的更有害的病毒、蠕虫和恶意软件的鼻祖。下面就是这20年来计算机病毒发展的历史。

CIH

估计损失:全球约2,000万~8,000万美元,计算机的数据损失没有统计在内。

CIH病毒1998年6月爆发于中国***,是公认的有史以来危险程度最高、破坏强度最大的病毒之一。

CIH感染Windows 95/98/ME等操作系统的可执行文件,能够驻留在计算机内存中,并据此继续感染其他可执行文件。

CIH 的危险之处在于,一旦被激活,它可以覆盖主机硬盘上的数据并导致硬盘失效。它还具备覆盖主机BIOS芯片的能力,从而使计算机引导失败。由于能够感染可执行文件,CIH更是借众多软件分销商之力大行其道,其中就包括Activision游戏公司一款名为“原罪”(Sin)游戏的演示版。

CIH一些变种的触发日期恰好是切尔诺贝利核电站事故发生之日,因此它也被称为切尔诺贝利病毒。但它不会感染Windows 2000/XP/NT等操作系统,如今,CIH已经不是什么严重威胁了。

梅利莎(Melissa)

损失估计:全球约3亿~6亿美元

1999 年3月26日,星期五,W97M/梅利莎登上了全球各地报纸的头版。估计数字显示,这个Word宏脚本病毒感染了全球15%~20%的商用PC。病毒传播速度之快令英特尔公司(Intel)、微软公司(Microsoft,下称微软)、以及其他许多使用Outlook软件的公司措手不及,为了防止损害,他们被迫关闭整个电子邮件系统。

梅利莎通过微软的Outlook电子邮件软件,向用户通讯簿名单中的50位联系人发送邮件来传播自身。

该邮件包含以下这句话:“这就是你请求的文档,不要给别人看”,此外夹带一个Word文档附件。而单击这个文件(成千上万毫无疑虑的用户都是这么做的),就会使病毒感染主机并且重复自我复制。

更加令人恼火的事情还在后头——一旦被激活,病毒就用动画片《辛普森一家》(The Simpsons)的台词修改用户的Word文档。

我爱你(ILOVEYOU)

损失估计:全球约100亿~150亿美元

又称情书或爱虫。它是一个Visual Basic脚本,设计精妙,还有令人难以抗拒的诱饵——爱的诺言。

2000年5月3日,“我爱你”蠕虫病毒首次在香港被发现。

“我爱你”蠕虫病毒病毒通过一封标题为“我爱你(ILOVEYOU)”、附件名称为“Love-Letter-For-You.TXT.vbs”的邮件进行传输。和梅利莎类似,病毒也向Microsoft Outlook通讯簿中的联系人发送自身。

它还大肆复制自身覆盖音乐和图片文件。更可气的是,它还会在受到感染的机器上搜索用户的账号和密码,并发送给病毒作者。

由于当时菲律宾并无制裁编写病毒程序的法律,“我爱你”病毒的作者因此逃过一劫。

红色代码(Code Red)

损失估计:全球约26亿美元

“红色代码”是一种计算机蠕虫病毒,能够通过网络服务器和互联网进行传播。2001年7月13日,红色代码从网络服务器上传播开来。它是专门针对运行微软互联网信息服务软件的网络服务器来进行攻击。极具讽刺意味的是,在此之前的六月中旬,微软曾经发布了一个补丁,来修补这个漏洞。

“红色代码”还被称为Bady,设计者蓄意进行最大程度的破坏。被它感染后,遭受攻击的主机所控制的网络站点上会显示这样的信息:“你好!欢迎光临www.worm.com!”。随后,病毒便会主动寻找其他易受攻击的主机进行感染。这个行为持续大约20天,之后它便对某些特定IP地址发起拒绝服务(DoS)攻击。在短短不到一周的时间内,这个病毒感染了近40万台服务器,据估计多达100万台计算机受到感染。

SQL Slammer

损失估计:由于SQL Slammer爆发的日期是星期六,破坏所造成的金钱损失并不大。尽管如此,它仍然冲击了全球约50万台服务器,韩国的在线能力瘫痪长达12小时。

SQL Slammer也被称为“蓝宝石”(Sapphire),2003年1月25日首次出现。它是一个非同寻常的蠕虫病毒,给互联网的流量造成了显而易见的负面影响。有意思的是,它的目标并非终端计算机用户,而是服务器。它是一个单包的、长度为376字节的蠕虫病毒,它随机产生IP地址,并向这些IP地址发送自身。如果某个IP地址恰好是一台运行着未打补丁的微软SQL服务器桌面引擎(SQL Server Desktop Engine)软件的计算机,它也会迅速开始向随机IP地址的主机开火,发射病毒。

正是运用这种效果显著的传播方式,SQL Slammer在十分钟之内感染了7.5万台计算机。庞大的数据流量令全球的路由器不堪重负,如此循环往复,更高的请求被发往更多的路由器,导致它们一个个被关闭。

冲击波(Blaster)

损失估计:20亿~100亿美元,受到感染的计算机不计其数。

对于依赖计算机运行的商业领域而言,2003年夏天是一个艰难的时期。一波未平,一波又起。IT人士在此期间受到了“冲击波”和“霸王虫”蠕虫的双面夹击。 “冲击波”(又称“Lovsan”或“MSBlast”)首先发起攻击。病毒最早于当年8月11日被检测出来并迅速传播,两天之内就达到了攻击顶峰。病毒通过网络连接和网络流量传播,利用了Windows 2000/XP的一个弱点进行攻击,被激活以后,它会向计算机用户展示一个恶意对话框,提示系统将关闭。在病毒的可执行文件MSBLAST.EXE代码中隐藏着这些信息:“桑(San),我只想说爱你!”以及“比尔?盖茨(Bill Gates)你为什么让这种事情发生?别再敛财了,修补你的软件吧!”

病毒还包含了可于4月15日向Windows升级网站(Windowsupdate.com)发起分布式DoS攻击的代码。但那时,“冲击波”造成的损害已经过了高峰期,基本上得到了控制。

霸王虫(Sobig.F)

损失估计:50亿~100亿美元,超过100万台计算机被感染.。

“冲击波”一走,“霸王虫”蠕虫便接踵而至,对企业和家庭计算机用户而言,2003年8月可谓悲惨的一月。最具破坏力的变种是Sobig.F,它 8月19日开始迅速传播,在最初的24小时之内,自身复制了100万次,创下了历史纪录(后来被Mydoom病毒打破)。病毒伪装在文件名看似无害的邮件附件之中。被激活之后,这个蠕虫便向用户的本地文件类型中发现的电子邮件地址传播自身。最终结果是造成互联网流量激增。

2003年9月10日,病毒禁用了自身,从此不再成为威胁。为得到线索,找出Sobig.F病毒的始作俑者,微软宣布悬赏25万美元,但至今为止,这个作恶者也没有被抓到。

Bagle

损失估计:数千万美元,并在不断增加

Bagle是一个经典而复杂的蠕虫病毒,2004年1月18日首次露面。这个恶意代码采取传统的机制——电子邮件附件感染用户系统,然后彻查视窗(Windows)文件,寻找到电子邮件地址发送以复制自身。

Bagle (又称Beagle)及其60~100个变种的真正危险在于,蠕虫感染了一台计算机之后,便在其TCP端口开启一个后门,远程用户和应用程序利用这个后门得到受感染系统上的数据(包括金融和个人信息在内的任何数据)访问权限。据2005年4月,TechWeb.com的一篇文章称,这种蠕虫“通常被那帮为了扬名而不惜一切手段的黑客们称为‘通过恶意软件获利运动’的始作俑者”。

Bagle.B变种被设计成在2004年1月28日之后停止传播,但是到目前为止还有大量的其他变种继续困扰用户。

MyDoom

损失估计:在其爆发的高峰期,全球互联网的速度性能下降了10%,网页的下载时间增加了50%。

2004 年1月26日几个小时之间,MyDoom通过电子邮件在互联网上以史无前例的速度迅速传播,顷刻之间全球都能感受到它所带来的冲击波。它还有一个名称叫做 Norvarg,它传播自身的方式极为迂回曲折:它把自己伪装成一封包含错误信息“邮件处理失败”、看似电子邮件错误信息邮件的附件,单击这个附件,它就被传播到了地址簿中的其他地址。MyDoom还试图通过P2P软件Kazaa用户网络账户的共享文件夹来进行传播。

这个复制进程相当成功,计算机安全专家估计,在受到感染的最初一个小时,每十封电子邮件就有一封携带病毒。MyDoom病毒程序自身设计成2004年2月12日以后停止传播。

震荡波(Sasser)

损失估计:数千万美元

“震荡波”自2004年8月30日起开始传播,其破坏能力之大令法国一些新闻机构不得不关闭了卫星通讯。它还导致德尔塔航空公司(Delta)取消了数个航班,全球范围内的许多公司不得不关闭了系统。

与先前多数病毒不同的是,“震荡波”的传播并非通过电子邮件,也不需要用户的交互动作。

“震荡波”病毒是利用了未升级的Windows 2000/XP系统的一个安全漏洞。一旦成功复制,蠕虫便主动扫描其他未受保护的系统并将自身传播到那里。受感染的系统会不断发生崩溃和不稳定的情况。

“震荡波”是德国一名17岁的高中生编写的,他在18岁生日那天释放了这个病毒。由于编写这些代码的时候他还是个未成年人,德国一家法庭认定他从事计算机破坏活动,仅判了缓刑。

边栏1:病毒纪年

1982

Elk Cloner病毒是实验室之外诞生的最早的计算机病毒之一。该病毒感染了当时风靡一时的苹果II型(Apple II)计算机。

1983

早 期的病毒研究人员,佛瑞德?科恩(Fred Cohen),提出了“计算机病毒”(Computer Virus)的概念,并将其定义为“是一类特殊的计算机程序,这类程序能够修改其他程序,在其中嵌入他们自身或是自身的进化版本,从而来达到“感染”其他程序的目的。”

1986

“大脑”(Brain)病毒出现。这是一种启动区病毒,当计算机重启时,通过A驱动器中的软盘传播。该病毒不仅是最早的PC病毒,还是第一例隐蔽型病毒—被感染的磁盘并不会呈现明显症状。

1987

“李海”(Lehigh)病毒最早在美国的李海大学(Lehigh University)被发现。该病毒驻留内存,而且是第一个感染可执行文件的病毒。

同年,商业杀毒软件登上历史舞台,其中包括约翰?迈克菲(John McAfee)的VirusScan和罗斯?格林伯格(Ross Greenberg)的Flu_Shot。

1988

这一年诞生了最早在Mac系统传播的病毒,MacMag病毒和Scores病毒。

同年出现的Cascade病毒是第一个经加密后难以删除和修改的病毒。

第 一个广泛传播的蠕虫病毒是“莫里斯的蠕虫”(Morris Worm)病毒。蠕虫是病毒的一种,它们通过外界资源,比如互联网或是网络服务器,传播自身。美国国内一位著名计算机安全顾问的儿子,罗伯特?T?莫里斯 (Robert T. Morris),将该病毒从麻省理工学院(MIT)释放到了互联网上。但是,他声称这一切纯属意外。

1989

“黑暗复仇者”(Dark Avenger)/“埃迪”(Eddie)病毒是最早的反杀毒软件病毒。该病毒会删除部分杀毒软件。

“费雷多”(Frodo)病毒出现。这个病毒感染文件后具有一定隐蔽性,当用户对被感染计算机进行目录列表检查时,被感染文件的大小也不会发生改变,极具隐蔽性。

1990

出 现了众多杀毒软件,其中包括沃尔夫冈?斯蒂勒(Wolfgang Stiller)的“整合专家”(Integrity Master),帕姆?凯恩(Pam Kane)的“熊猫反病毒”(Panda Anti-Virus)工具,以及雷?格雷斯(Ray Clath)的Vi-Spy软件。到此时,杀毒程序作者和病毒制造者已经开始展开了全面的较量。

变形病毒出现。这些病毒随机改变特征,同时对自身进行加密,从而避免被发现。最早的此类病毒可能是1260/V2P1病毒。

加壳病毒(Armored Virus)首次出现。此类病毒很难分解。比如防护能力极强的顽固病毒,“鲸鱼”(Whale)病毒。

1991

“特奎拉”(Tequila)病毒出现。特奎拉具有隐蔽性,属于复合型态,具备保护外壳,同时会对自身变换加密,每次感染时都会采用不同的密钥。该病毒攻击主引导记录。主引导记录一旦被感染就会随之感染其他程序。

一种名为病毒制造实验室(Virus Creation Lab)的病毒软件编写工具库催生了一系列病毒。但是大多数该类病毒都充满漏洞,而无法制造真正的威胁。

复合型DAMN病毒由“黑暗复仇者变形引擎”(Dark Avenger Mutation Engine)编写,并且在1992年大行其道。

1992

“米开朗基罗”(Michelangelo)病毒出现后感染所有类型的磁碟。但是,该病毒的散播范围比媒体预先估计的要小一些。

1993

当年出现的Satanbug/Little Loc/Natas病毒是同一个病毒的不同变种。

Satanbug病毒具有很强的反杀毒软件功能:该变种能够检查到四种杀毒软件,并且破坏相关磁碟。这是杀毒软件研究人员历史上第一次和美国联邦调查局(FBI)联手逮捕并且起诉了这个还是孩子的病毒编写者

1994

危害相对较小的KAOS4病毒出现在一个色情新闻组之中,并且很快通过COMSPEC/PATH环境变量传遍全球。这是第一个利用环境变量来定位潜在攻击对象目录的病毒。

1995

第一个宏病毒出现。宏病毒利用软件自带的编程语言编写来传播,比如微软公司(Microsoft,下称微软)的Word、Excel和Access。

1996

Laroux/Excel宏病毒利用微软为应用软件宏语言环境设计的新型Visual Basic语言,进行大范围自我复制。但是该病毒危害非常有限。

Boza病毒出现并且感染了曾号称百毒不侵的Windows 95操作平台。

Staag病毒这一年出现并且感染了当时刚刚诞生不久的Linux操作系统。

1998

StrangeBrew病毒在Java环境下传播和发作。这是一个概念性病毒,没有攻击性。

危险的CIH病毒现身后感染了视窗(Windows)可执行文件,覆盖了硬盘和BIOS数据,并且让无数计算机系统瘫痪。这个别名为 “Chernobyl” 的病毒在全球范围内造成了2,000万~8,000万美元的经济损失。CIH病毒对中国用户发起大规模的进攻,受损计算机超过几十万台。

1999

毁灭性的梅利莎(Melissa)Word 97宏病毒是目前为止传播得最快的一种病毒。这个以一个脱衣舞女命名的病毒是群发邮件病毒的鼻祖。

蠕虫病毒开始产生比普通病毒更大的危害。“泡沫男孩”(Bubble Boy)病毒是第一个在用户打开电子邮件附件之前就感染系统的蠕虫病毒。在邮件被浏览之时,蠕虫病毒已经开始暗中传播。

2000

我爱你(ILoveYou)病毒,又称情书或爱虫,也是群发邮件病毒。被感染的计算机会向邮件地址簿中的所有人发送包含病毒的电子邮件。

借助人们对于情书的好奇心,该病毒迅速传遍全球,造成了大范围的电子邮件阻塞和企业亿万美元的损失。

第一次分布式拒绝服务(DoS)攻击同时侵袭了亚马逊公司(Amazon)、电子港湾公司(eBay)、谷歌公司(Google)、雅虎公司(Yahoo)和微软的网站,攻击长达数小时之久。

2001

Sircam蠕虫病毒把被感染电脑的个人文档和数据文件通过电子邮件四处发送。但是由于该病毒文件比较大,限制了自身的传播速度。

“尼姆达”(Nimda)病毒利用复杂的复制和传染技术,在全球范围内感染了数十万台计算机。

“坏透了”(BadTrans)蠕虫病毒可以截获并且向病毒作者传回受感染用户的信用卡信息和密码。但是该病毒聪明的自我复制机制在真正发挥作用之前就被防病毒软件发现,并且在其大范围传播之前被追踪清除。

2002

梅利莎病毒的编写者大卫?史密斯(David L. Smith)被判处在联邦监狱服刑20个月。

2003

SQL Slammer蠕虫病毒在十分钟内攻击了7.5万台计算机,几乎每十秒钟就将攻击数量翻倍。虽然病毒没有造成直接伤害,但是该蠕虫病毒让网络服务器过载,全球内互联网阻塞。

“冲 击波”(Blaster)蠕虫病毒在8月11日攻击了Windows 2000和Windows XP一个已经推出补丁的安全漏洞,让数十万台来不及打补丁的计算机陷入瘫痪。该病毒的最终目的是利用受感染的计算机在8月15日发动一次针对 Windowsupdate.com的分布式DoS攻击,但是病毒的危害到当天已经基本被控制。

我国的北京、上海、广州、武汉、杭州等城市也遭到了强烈攻击,从11日到13日,短短三天间就有数万台电脑被感染,4,100多个企事业单位的局域网遭遇重创,其中2,000多个局域网陷入瘫痪,对相关机构的电子政务、电子商务工作产生了伤害,造成了巨大的经济损失。

“霸王虫”(Sobig.F)是一个群发邮件病毒,通过不安全的网络共享感染系统。该病毒传播迅速,24小时之内自我复制超过百万次。“霸王虫” 病毒大规模爆发,波及亚洲、美洲和澳洲等地区,致使我国互联网大面积感染。这次比“冲击波”病毒更加强劲,截至8月14日22时,我国受袭击的局域网数量已增加到 5,800个。

参考资料:http://hi.baidu.com/453081202/blog/item/f8b1f2ca5a001845f31fe775.html

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专攻击杀毒软件的病毒

估计是中了rose.exe,sxs.exe,autorun.inf,msvcr71.dll之类病毒,才造成这种现象. 解决方法有很多.如果你机子上装有WinRAR(压缩工具),那就建议你这样子做:

1.用WinRAR先打开C:盘(就是浏览),只在根目录下找到上面所说的病毒文件,删除它;

2.继续,用WinRAR依次打开D:,E:,....,有多个盘就找打开多少个盘,找到病毒文件后,删除它.

3.清空回收站,用最新版的杀毒软件把你机子清查一下,杀毒

4.重启一下机子

问题解决.

(附:此种病毒多半由U盘带来的,以后使用U盘时先杀毒再打开.要不....前功尽弃)

源代码嵌入攻击型病毒常见的病毒类型名称

要真正地识别病毒,及时的查杀病毒,我们还有必要对病毒有一番较详细的了解,而且越详细越好!病毒因为由众多分散的个人或组织单独编写,也没有一个标准去衡量、去划分,所以病毒的分类可按多个角度大体去分。

如按其入侵的方式来分为以下几种:

a、源代码嵌入攻击型

从它的名字我们就知道这类病毒入侵的主要是高级语言的源程序,病毒是在源程序编译之前插入病毒代码,最后随源程序一起被编译成可执行文件,这样刚生成的文件就是带毒文件。当然这类文件是极少数,因为这些病毒开发者不可能轻易得到那些软件开发公司编译前的源程序,况且这种入侵的方式难度较大,需要非常专业的编程水平。

b、代码取代攻击型

这类病毒主要是用它自身的病毒代码取代某个入侵程序的整个或部分模块,这类病毒也少见,它主要是攻击特定的程序,针对性较强,但是不易被发现,清除起来也较困难。

c、系统修改型

这类病毒主要是用自身程序覆盖或修改系统中的某些文件来达到调用或替代操作系统中的部分功能,由于是直接感染系统,危害较大,也是最为多见的一种病毒类型,多为文件型病毒。

d、外壳附加型

这类病毒通常是将其病毒附加在正常程序的头部或尾部,相当于给程序添加了一个外壳,在被感染的程序执行时,病毒代码先被执行,然后才将正常程序调入内存。目前大多数文件型的病毒属于这一类。

如果按病毒的破坏程度来分,我们又可以将病毒划分为以下几种:

a、良性病毒:

这些病毒之所以把它们称之为良性病毒,是因为它们入侵的目的不是破坏你的系统,只是想玩一玩而已,多数是一些初级病毒发烧友想测试一下自己的开发病毒程序的水平。它们并不想破坏你的系统,只是发出某种声音,或出现一些提示,除了占用一定的硬盘空间和CPU处理时间外别无其它坏处。如一些木马病毒程序也是这样,只是想窃取你电脑中的一些通讯信息,如密码、IP地址等,以备有需要时用。

b、恶性病毒

我们把只对软件系统造成干扰、窃取信息、修改系统信息,不会造成硬件损坏、数据丢失等严重后果的病毒归之为“恶性病毒”,这类病毒入侵后系统除了不能正常使用之外,别无其它损失,系统损坏后一般只需要重装系统的某个部分文件后即可恢复,当然还是要杀掉这些病毒之后重装系统。

c、极恶性病毒

这类病毒比上述b类病毒损坏的程度又要大些,一般如果是感染上这类病毒你的系统就要彻底崩溃,根本无法正常启动,你保分留在硬盘中的有用数据也可能随之不能获取,轻一点的还只是删除系统文件和应用程序等。

d、灾难性病毒

这类病毒从它的名字我们就可以知道它会给我们带来的破坏程度,这类病毒一般是破坏磁盘的引导扇区文件、修改文件分配表和硬盘分区表,造成系统根本无法启动,有时甚至会格式化或锁死你的硬盘,使你无法使用硬盘。如果一旦染上这类病毒,你的系统就很难恢复了,保留在硬盘中的数据也就很难获取了,所造成的损失是非常巨大的,所以我们进化论什么时候应作好最坏的打算,特别是针对企业用户,应充分作好灾难性备份,还好现在大多数大型企业都已认识到备份的意义所在,花巨资在每天的系统和数据备份上,虽然大家都知道或许几年也不可能遇到过这样灾难性的后果,但是还是放松这“万一”。我所在的雀巢就是这样,而且还非常重视这个问题。如98年4.26发作的CIH病毒就可划归此类,因为它不仅对软件造成破坏,更直接对硬盘、主板的BIOS等硬件造成破坏。

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  • 评论列表:
  •  黑客技术
     发布于 2022-06-01 18:59:14  回复该评论
  • 系统瘫痪,部分航班被迫取消。这场网络风暴的罪魁祸首就是SQL Slammer,也称蓝宝石病毒。在补丁和病毒专杀软件出现之前,这种病毒在全球已经造成10亿美元的损失[资料:Lemos]。蓝宝石病毒的传播过程十分迅速。
  •  黑客技术
     发布于 2022-06-01 23:20:47  回复该评论
  • 失。CIH病毒对中国用户发起大规模的进攻,受损计算机超过几十万台。1999毁灭性的梅利莎(Melissa)Word 97宏病毒是目前为止传播得最快的一种病毒。这个以一个脱衣舞女命名的病毒是群发邮件病毒的鼻祖。蠕虫病毒开始产生比普通病毒更大的危害。“泡沫男孩”(Bu

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