遇到DDOS攻击怎么处理
1、 使用专业的异常流量清洗设备进行DDoS攻击防护,当检测探针发现 *** 中的异常流量突升时,会产生相应的告警并请求清洗设备进行流量清洗动作,主要包括流量牵引、清洗以及回注三个步骤,根据不同的组网方式选择合适的回注方式,保障用户业务的稳定运行;作为国内专业的异常流量清洗设备厂家,迪普科技为客户提供专业的异常流量清洗设备;
2、 对于部分超出设备防护性能的DDoS攻击,还可以在设备通过配置黑洞路由的方式进行防护;黑洞路由可以类比洪水来临时,用户将洪水引入一个深不见底的洞穴,以此保护正常业务系统稳定运行;
3、 随着DDoS攻击呈现大流量的趋势,普通用户自建防护设备的投入成本过高,此时可以采用运营商等抗D服务供应商提供的云抗D服务,由运营商协助进行DDoS攻击防护,同时用户可通过服务商提供的可视化平台直观了解业务健康状况;
4、 需要明确,DDoS攻击只能防御,无法杜绝,因此在日常运维管理过程中,可以通过隐藏目的IP、关注业内DDoS攻击态势、及时加固防护措施等预先进行防护,做好事前防护。
什么是DDOS攻击?如何防御攻击?
DDoS攻击就是分布式拒绝服务攻击,指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动DDoS攻击,可使目标服务器进入瘫痪状态。
简单点说,就是你家摆摊卖咸鸭蛋呢,我找一堆二流子围着你家的咸鸭蛋摊问东问西,就是不买东西,或者买了东西,又说咸鸭蛋不好得退货。让真正想买咸鸭蛋的人买不到,让你家正常的业务没法进行。
防御:
1、尽可能对系统加载最新补丁,并采取有效的合规性配置,降低漏洞利用风险;
2、采取合适的安全域划分,配置防火墙、入侵检测和防范系统,减缓攻击。
3、采用分布式组网、负载均衡、提升系统容量等可靠性措施,增强总体服务能力。通俗的说就是,我找保安帮我维持鸭蛋摊的秩序,长得就不像是好人,举止怪异的根本不让靠近,并且在鸭蛋摊前面画条线排队,每个人只能有半分钟的买鸭蛋的时间,并且多开几个窗口卖鸭蛋。
有哪些防护措施可以解决DDOS攻击?
Dos拒绝服务攻击是通过各种手段消耗 *** 带宽和系统CPU、内存、连接数等资源,直接造成 *** 带宽耗尽或系统资源耗尽,使得该目标系统无法为正常用户提供业务服务,从而导致拒绝服务。
常规流量型的DDos攻击应急防护方式因其选择的引流技术不同而在实现上有不同的差异性,主要分为以下三种方式,实现分层清洗的效果。
1. 本地DDos防护设备
一般恶意组织发起DDos攻击时,率先感知并起作用的一般为本地数据中心内的DDos防护设备,金融机构本地防护设备较多采用旁路镜像部署方式。
本地DDos防护设备一般分为DDos检测设备、清洗设备和管理中心。首先,DDos检测设备日常通过流量基线自学习方式,按各种和防御有关的维度:
比如syn报文速率、http访问速率等进行统计,形成流量模型基线,从而生成防御阈值。
学习结束后继续按基线学习的维度做流量统计,并将每一秒钟的统计结果和防御阈值进行比较,超过则认为有异常,通告管理中心。
由管理中心下发引流策略到清洗设备,启动引流清洗。异常流量清洗通过特征、基线、回复确认等各种方式对攻击流量进行识别、清洗。
经过异常流量清洗之后,为防止流量再次引流至DDos清洗设备,可通过在出口设备回注接口上使用策略路由强制回注的流量去往数据中心内部 *** ,访问目标系统。
2. 运营商清洗服务
当流量型攻击的攻击流量超出互联网链路带宽或本地DDos清洗设备性能不足以应对DDos流量攻击时,需要通过运营商清洗服务或借助运营商临时增加带宽来完成攻击流量的清洗。
运营商通过各级DDos防护设备以清洗服务的方式帮助用户解决带宽消耗型的DDos攻击行为。实践证明,运营商清洗服务在应对流量型DDos攻击时较为有效。
3. 云清洗服务
当运营商DDos流量清洗不能实现既定效果的情况下,可以考虑紧急启用运营商云清洗服务来进行最后的对决。
依托运营商骨干网分布式部署的异常流量清洗中心,实现分布式近源清洗技术,在运营商骨干 *** 上靠近攻击源的地方把流量清洗掉,提升攻击对抗能力。
具备适用场景的可以考虑利用CNAME或域名方式,将源站解析到安全厂商云端域名,实现引流、清洗、回注,提升抗D能力。进行这类清洗需要较大的流量路径改动,牵涉面较大,一般不建议作为日常常规防御手段。
总结
以上三种防御方式存在共同的缺点,由于本地DDos防护设备及运营商均不具备HTTPS加密流量解码能力,导致针对HTTPS流量的防护能力有限;
同时由于运营商清洗服务多是基于Flow的方式检测DDos攻击,且策略的颗粒度往往较粗,因此针对CC或HTTP慢速等应用层特征的DDos攻击类型检测效果往往不够理想。
对比三种方式的不同适用场景,发现单一解决方案不能完成所有DDos攻击清洗,因为大多数真正的DDos攻击都是“混合”攻击(掺杂各种不同的攻击类型)。
比如:以大流量反射做背景,期间混入一些CC和连接耗尽,以及慢速攻击。这时很有可能需要运营商清洗(针对流量型的攻击)先把80%以上的流量清洗掉,把链路带宽清出来;
在剩下的20%里很有可能还有80%是攻击流量(类似CC攻击、HTTP慢速攻击等),那么就需要本地配合进一步进行清洗。
什么是DDoS攻击?面对DDOS攻击的处理方式
你好!
DDoS攻击是什么:
DDoS攻击全名为分布式拒绝服务攻击,是攻击者将多台受控制的计算机联合起来向目标计算机同时发起攻击,让目标主机系统资源耗尽,使其停止服务甚至崩溃。同时还可阻塞目标 *** ,使其无法为用户提供服务。
DDoS攻击常见处理办法:
1、预防:隐藏服务器或目标主机的真实IP地址,避免真实IP直接暴露在互联网,成为不法分子的攻击目标;
2、自建:架设专业防护DDoS攻击的 *** 安全设备,通过设置防护策略对发生的DDoS攻击进行处置,主要通过设置异常流量清洗阈值、源认证、攻击特征匹配、首包校验重传等方式实现安全防护;
3、购买服务:根据线网流量的情况,可以考虑选购国内某些运营商或云清洗供应商提供的抗DDoS服务,借助服务提供商既有的DDoS攻击防护能力,保护自身业务稳定可靠运行。
如何有效防御DDOS攻击?
11种 *** 教你有效防御DDOS攻击:
1、采用高性能的 *** 设备
首先要保证 *** 设备不能成为瓶颈,因此选择路由器、交换机、硬件防火墙等设备的时候要尽量选用知名度高、口碑好的产品。再就是假如和 *** 提供商有特殊关系或协议的话就更好了,当大量攻击发生的时候请他们在 *** 接点处做一下流量限制来对抗某种类的DDOS攻击是非常有效的。
2、尽量避免NAT的使用
无论是路由器还是硬件防护墙设备要尽量避免采用 *** 地址转换NAT的使用,因为采用此技术会较大降低 *** 通信能力,其实原因很简单,因为NAT需要对地址来回转换,转换过程中需要对 *** 包的校验和进行计算,因此浪费了很多CPU的时间,但有些时候必须使用NAT,那就没有好办法了。
3、充足的 *** 带宽保证
*** 带宽直接决定了能抗受攻击的能力,假若仅仅有10M带宽的话,无论采取什么措施都很难对抗现在的SYNFlood攻击,当前至少要选择100M的共享带宽,更好的当然是挂在1000M的主干上了。但需要注意的是,主机上的网卡是1000M的并不意味着它的 *** 带宽就是千兆的,若把它接在100M的交换机上,它的实际带宽不会超过100M,再就是接在100M的带宽上也不等于就有了百兆的带宽,因为 *** 服务商很可能会在交换机上限制实际带宽为10M,这点一定要搞清楚。
4、升级主机服务器硬件
在有 *** 带宽保证的前提下,请尽量提升硬件配置,要有效对抗每秒10万个SYN攻击包,服务器的配置至少应该为:P42.4G/DDR512M/SCSI-HD,起关键作用的主要是CPU和内存,若有志强双CPU的话就用它,内存一定要选择DDR的高速内存,硬盘要尽量选择SCSI的,别贪图IDE价格不贵量还足的便宜,否则会付出高昂的性能代价,再就是网卡一定要选用3COM或Intel等名牌的,若是Realtek的还是用在自己的PC上吧。
5、将网站做成静态页面或者伪静态
事实证明,将网站做成静态页面,不仅能大大提高抗攻击能力,而且还给黑客入侵带来不少麻烦,至少到现在为止关于HTML的溢出还没出现。现在很多门户网站主要都是静态页面,若你非要动态脚本调用,那就把它弄到另外一个单独主机,免的遭受攻击时连累主服务器。当然,适当放一些不做数据库调用脚本还是可以的,此外,更好在需要调用数据库的脚本中拒绝使用 *** 的访问,因为经验表明使用 *** 访问你网站的80%属于恶意行为。
6、增强操作系统的TCP/IP栈
win2000和win2003作为服务器操作系统,本身就具备一定的抵抗DDOS攻击的能力,只是默认状态下没有开启而已,若开启的话可抵抗约10000个SYN攻击包,若没有开启则仅能抵抗数百个。
7、安装专业抗DDOS防火墙
8、HTTP请求拦截
如果恶意请求有特征,对付起来很简单,直接拦截就可以。HTTP请求的特征一般有两种:IP地址和User Agent字段。
9、备份网站
你要有一个备份网站,或者更低限度有一个临时主页。生产服务器万一下线了,可以立刻切换到备份网站,不至于毫无办法。
备份网站不一定是全功能的,如果能做到全静态浏览,就能满足需求,更低限度应该可以显示公告,告诉用户,网站出了问题,正在抢修。这种临时主页建议放到Github
Pages或者Netlify,它们的带宽大,可以应对攻击,而且都支持绑定域名,还能从源码自动构建。
10、部署CDN
CDN指的是网站的静态内容分布到多个服务器,用户就近访问,提高速度。因此,CDN也是带宽扩容的一种 *** ,可以用来防御DDOS攻击。
网站内容存放在源服务器,CDN上面是内容的缓存。用户只允许访问CDN,如果内容不在CDN上,CDN再向源服务器发出请求。这样的话,只要CDN够大,就可以抵御很大的攻击。不过,这种 *** 有一个前提,网站的大部分内容必须可以静态缓存。对于动态内容为主的网站,就要想别的办法,尽量减少用户对动态数据的请求;本质就是自己搭建一个微型CDN。各大云服务商提供的高防IP,背后也是这样做的:网站域名指向高防IP,它提供了一个缓冲层,清洗流量,并对源服务器的内容进行缓存。
这里有一个关键点,一旦上了CDN,千万不要泄露源服务器的IP地址,否则攻击者可以绕过CDN直接攻击源服务器,前面的努力都白费了。
11、其他防御手段
以上的几条建议,适合绝大多数拥有自己主机的用户,但假如采取以上措施后仍然不能解决DDOS问题,就比较麻烦了,可能需要更多投资,增加服务器数量并采用DNS轮巡或负载均衡技术,甚至需要购买七层交换机设备,从而使得抗DDOS攻击能力成倍提高,只要投资足够深入。
怎么防御DDoS攻击?
一. *** 设备设施
*** 架构、设施设备是整个系统得以顺畅运作的硬件基础,用足够的机器、容量去承受攻击,充分利用 *** 设备保护 *** 资源是一种较为理想的应对策略,说到底攻防也是双方资源的比拼,在它不断访问用户、夺取用户资源之时,自己的能量也在逐渐耗失。相应地,投入资金也不小,但 *** 设施是一切防御的基础,需要根据自身情况做出平衡的选择。
1. 扩充带宽硬抗
*** 带宽直接决定了承受攻击的能力,国内大部分网站带宽规模在10M到100M,知名企业带宽能超过1G,超过100G的基本是专门做带宽服务和抗攻击服务的网站,数量屈指可数。但DDoS却不同,攻击者通过控制一些服务器、个人电脑等成为肉鸡,如果控制1000台机器,每台带宽为10M,那么攻击者就有了10G的流量。当它们同时向某个网站发动攻击,带宽瞬间就被占满了。增加带宽硬防护是理论更优解,只要带宽大于攻击流量就不怕了,但成本也是难以承受之痛,国内非一线城市机房带宽价格大约为100元/M*月,买10G带宽顶一下就是100万,因此许多人调侃拼带宽就是拼人民币,以至于很少有人愿意花高价买大带宽做防御。
2. 使用硬件防火墙
许多人会考虑使用硬件防火墙,针对DDoS攻击和黑客入侵而设计的专业级防火墙通过对异常流量的清洗过滤,可对抗SYN/ACK攻击、TCP全连接攻击、刷脚本攻击等等流量型DDoS攻击。如果网站饱受流量攻击的困扰,可以考虑将网站放到DDoS硬件防火墙机房。但如果网站流量攻击超出了硬防的防护范围(比如200G的硬防,但攻击流量有300G),洪水瞒过高墙同样抵挡不住。值得注意一下,部分硬件防火墙基于包过滤型防火墙修改为主,只在 *** 层检查数据包,若是DDoS攻击上升到应用层,防御能力就比较弱了。
3. 选用高性能设备
除了防火墙,服务器、路由器、交换机等 *** 设备的性能也需要跟上,若是设备性能成为瓶颈,即使带宽充足也无能为力。在有 *** 带宽保证的前提下,应该尽量提升硬件配置。
二、有效的抗D思想及方案
硬碰硬的防御偏于“鲁莽”,通过架构布局、整合资源等方式提高 *** 的负载能力、分摊局部过载的流量,通过接入第三方服务识别并拦截恶意流量等等行为就显得更加“理智”,而且对抗效果良好。
4. 负载均衡
普通级别服务器处理数据的能力最多只能答复每秒数十万个链接请求, *** 处理能力很受限制。负载均衡建立在现有 *** 结构之上,它提供了一种廉价有效透明的 *** 扩展 *** 设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强 *** 数据处理能力、提高 *** 的灵活性和可用性,对DDoS流量攻击和CC攻击都很见效。CC攻击使服务器由于大量的 *** 传输而过载,而通常这些 *** 流量针对某一个页面或一个链接而产生。在企业网站加上负载均衡方案后,链接请求被均衡分配到各个服务器上,减少单个服务器的负担,整个服务器系统可以处理每秒上千万甚至更多的服务请求,用户访问速度也会加快。
5. CDN流量清洗
CDN是构建在 *** 之上的内容分发 *** ,依靠部署在各地的边缘服务器,通过中心平台的分发、调度等功能模块,使用户就近获取所需内容,降低 *** 拥塞,提高用户访问响应速度和命中率,因此CDN加速也用到了负载均衡技术。相比高防硬件防火墙不可能扛下无限流量的限制,CDN则更加理智,多节点分担渗透流量,目前大部分的CDN节点都有200G 的流量防护功能,再加上硬防的防护,可以说能应付目绝大多数的DDoS攻击了。这里我们推荐一款高性比的CDN产品:百度云加速,非常适用于中小站长防护。相关链接
6. 分布式集群防御
分布式集群防御的特点是在每个节点服务器配置多个IP地址,并且每个节点能承受不低于10G的DDoS攻击,如一个节点受攻击无法提供服务,系统将会根据优先级设置自动切换另一个节点,并将攻击者的数据包全部返回发送点,使攻击源成为瘫痪状态,从更为深度的安全防护角度去影响企业的安全执行决策。
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