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网络技术

端口大全

端口大全

不同的端口有不同的作用希望大家能有所收获。
为了帮助大家了解端口的作用特寻问如下:
1 tcpmux TCP Port Service Multiplexer 传输控制协议端口服务多路开关选择器
2 compressnet Management Utility     compressnet 管理实用程序
3 compressnet Compression Process    压缩进程
5 rje Remote Job Entry          远程作业登录
7 echo Echo               回显
9 discard Discard            丢弃
11 systat Active Users          在线用户
13 daytime Daytime            时间
17 qotd Quote of the Day         每日引用
18 msp Message Send Protocol       消息发送协议
19 chargen Character Generator      字符发生器
20 ftp-data File Transfer [Default Data] 文件传输协议(默认数据口) 
21 ftp File Transfer [Control]      文件传输协议(控制)
22 ssh SSH Remote Login Protocol     SSH远程登录协议
23 telnet Telnet             终端仿真协议
24 ? any private mail system       预留给个人用邮件系统
25 smtp Simple Mail Transfer       简单邮件发送协议
27 nsw-fe NSW User System FE       NSW 用户系统现场工程师
29 msg-icp MSG ICP            MSG ICP
31 msg-auth MSG Authentication      MSG验证
33 dsp Display Support Protocol     显示支持协议
35 ? any private printer server     预留给个人打印机服务
37 time Time               时间
38 rap Route Access Protocol       路由访问协议
39 rlp Resource Location Protocol    资源定位协议
41 graphics Graphics           图形
42 nameserver WINS Host Name Server   WINS 主机名服务
43 nicname Who Is            "绰号" who is服务
44 mpm-flags MPM FLAGS Protocol     MPM(消息处理模块)标志协议
45 mpm Message Processing Module [recv] 消息处理模块 
46 mpm-snd MPM [default send]      消息处理模块(默认发送口)
47 ni-ftp NI FTP             NI FTP
48 auditd Digital Audit Daemon      数码音频后台服务 
49 tacacs Login Host Protocol (TACACS)  TACACS登录主机协议
50 re-mail-ck Remote Mail Checking Protocol 远程邮件检查协议
51 la-maint IMP Logical Address Maintenance IMP(接口信息处理机)逻辑地址维护
52 xns-time XNS Time Protocol      施乐网络服务系统时间协议  
53 domain Domain Name Server       域名服务器
54 xns-ch XNS Clearinghouse       施乐网络服务系统票据交换
55 isi-gl ISI Graphics Language     ISI图形语言
56 xns-auth XNS Authentication      施乐网络服务系统验证
57 ? any private terminal access     预留个人用终端访问
58 xns-mail XNS Mail           施乐网络服务系统邮件
59 ? any private file service      预留个人文件服务
60 ? Unassigned             未定义
61 ni-mail NI MAIL            NI邮件?
62 acas ACA Services           异步通 
63 whois+ whois+              WHOIS+
64 covia Communications Integrator (CI) 通讯接口 
65 tacacs-ds TACACS-Database Service   TACACS数据库服务
66 sql*net Oracle SQL*NET        Oracle SQL*NET
67 bootps Bootstrap Protocol Server   引导程序协议服务端
68 bootpc Bootstrap Protocol Client   引导程序协议客户端
69 tftp Trivial File Transfer      小型文件传输协议
70 gopher Gopher             信息检索协议
71 netrjs-1 Remote Job Service      远程作业服务
72 netrjs-2 Remote Job Service      远程作业服务
73 netrjs-3 Remote Job Service      远程作业服务
74 netrjs-4 Remote Job Service      远程作业服务
75 ? any private dial out service    预留给个人拨出服务
76 deos Distributed External Object Store 分布式外部对象存储 
77 ? any private RJE service      预留给个人远程作业输入服务
78 vettcp vettcp             修正TCP?
79 finger Finger             FINGER(查询远程主机在线用户等信息)
80 http World Wide Web HTTP       全球信息网超文本传输协议
81 hosts2-ns HOSTS2 Name Server     HOST2名称服务
82 xfer XFER Utility           传输实用程序
83 mit-ml-dev MIT ML Device       模块化智能终端ML设备
84 ctf Common Trace Facility       公用追踪设备
85 mit-ml-dev MIT ML Device       模块化智能终端ML设备
86 mfcobol Micro Focus Cobol       Micro Focus Cobol编程语言
87 ? any private terminal link      预留给个人终端连接
88 kerberos Kerberos           Kerberros安全认证系统
89 su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway    SU/MIT终端仿真网关
90 dnsix DNSIX Securit Attribute Token Map DNSIX 安全属性标记图 
91 mit-dov MIT Dover Spooler       MIT Dover假脱机
92 npp Network Printing Protocol     网络打印协议
93 dcp Device Control Protocol      设备控制协议
94 objcall Tivoli Object Dispatcher   Tivoli对象调度
95 supdup SUPDUP            
96 dixie DIXIE Protocol Specification  DIXIE协议规范
97 swift-rvf Swift Remote Virtural File Protocol 快速远程虚拟文件协议 
98 tacnews TAC News           TAC(东京大学自动计算机?)新闻协议

101/tcp hostname NIC Host Name Server
102/tcp iso-tsap ISO-TSAP Class 0
103/tcp gppitnp Genesis Point-to-Point Trans Net
104/tcp acr-nema ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. 300
105/tcp cso CCSO name server protocol
105/tcp csnet-ns Mailbox Name Nameserver
106/tcp 3com-tsmux 3COM-TSMUX
107/tcp rtelnet Remote Telnet Service
108/tcp snagas SNA Gateway Access Server
109/tcp pop2 Post Office Protocol - Version 2
110/tcp pop3 Post Office Protocol - Version 3
111/tcp sunrpc SUN Remote Procedure Call
112/tcp mcidas McIDAS Data Transmission Protocol
113/tcp ident
114/tcp audionews Audio News Multicast
115/tcp sftp Simple File Transfer Protocol
116/tcp ansanotify ANSA REX Notify
117/tcp uucp-path UUCP Path Service
118/tcp sqlserv SQL Services
119/tcp nntp Network News Transfer Protocol
120/tcp cfdptkt CFDPTKT
121/tcp erpc Encore Expedited Remote Pro.Call
122/tcp smakynet SMAKYNET
123/tcp ntp Network Time Protocol
124/tcp ansatrader ANSA REX Trader
125/tcp locus-map Locus PC-Interface Net Map Ser
126/tcp unitary Unisys Unitary Login
127/tcp locus-con Locus PC-Interface Conn Server
128/tcp gss-xlicen GSS X License Verification
129/tcp pwdgen Password Generator Protocol
130/tcp cisco-fna cisco FNATIVE
131/tcp cisco-tna cisco TNATIVE
132/tcp cisco-sys cisco SYSMAINT
133/tcp statsrv Statistics Service
134/tcp ingres-net INGRES-NET Service
135/tcp epmap DCE endpoint resolution
136/tcp profile PROFILE Naming System
137/tcp netbios-ns NETBIOS Name Service
138/tcp netbios-dgm NETBIOS Datagram Service
139/tcp netbios-ssn NETBIOS Session Service
140/tcp emfis-data EMFIS Data Service
141/tcp emfis-cntl EMFIS Control Service
142/tcp bl-idm Britton-Lee IDM
143/tcp imap Internet Message Access Protocol
144/tcp uma Universal Management Architecture
145/tcp uaac UAAC Protocol
146/tcp iso-tp0 ISO-IP0
147/tcp iso-ip ISO-IP
148/tcp jargon Jargon
149/tcp aed-512 AED 512 Emulation Service
150/tcp sql-net SQL-NET
151/tcp hems HEMS
152/tcp bftp Background File Transfer Program
153/tcp sgmp SGMP
154/tcp netsc-prod NETSC
155/tcp netsc-dev NETSC
156/tcp sqlsrv SQL Service
157/tcp knet-cmp KNET/VM Command/Message Protocol
158/tcp pcmail-srv PCMail Server
159/tcp nss-routing NSS-Routing
160/tcp sgmp-traps SGMP-TRAPS
161/tcp snmp SNMP
162/tcp snmptrap SNMPTRAP
163/tcp cmip-man CMIP/TCP Manager
164/tcp cmip-agent CMIP/TCP Agent
165/tcp xns-courier Xerox
166/tcp s-net Sirius Systems
167/tcp namp NAMP
168/tcp rsvd RSVD
169/tcp send SEND
170/tcp print-srv Network PostScript
171/tcp multiplex Network Innovations Multiplex
172/tcp cl/1 Network Innovations CL/1
173/tcp xyplex-mux Xyplex
174/tcp mailq MAILQ
175/tcp vmnet VMNET
176/tcp genrad-mux GENRAD-MUX
177/tcp xdmcp X Display Manager Control Protocol
178/tcp nextstep NextStep Window Server
179/tcp bgp Border Gateway Protocol
180/tcp ris Intergraph
181/tcp unify Unify
182/tcp audit Unisys Audit SITP
183/tcp ocbinder OCBinder
184/tcp ocserver OCServer
185/tcp remote-kis Remote-KIS
186/tcp kis KIS Protocol
187/tcp aci Application Communication Interface
188/tcp mumps Plus Five磗 MUMPS
189/tcp qft Queued File Transport
190/tcp gacp Gateway Access Control Protocol
191/tcp prospero Prospero Directory Service
192/tcp osu-nms OSU Network Monitoring System
193/tcp srmp Spider Remote Monitoring Protocol
194/tcp irc Internet Relay Chat Protocol
195/tcp dn6-nlm-aud DNSIX Network Level Module Audit
196/tcp dn6-smm-red DNSIX Session Mgt Module Audit Redir
197/tcp dls Directory Location Service
198/tcp dls-mon Directory Location Service Monitor

200/tcp src IBM System Resource Controller
201/tcp at-rtmp AppleTalk Routing Maintenance
202/tcp at-nbp AppleTalk Name Binding
203/tcp at-3 AppleTalk Unused
204/tcp at-echo AppleTalk Echo
205/tcp at-5 AppleTalk Unused
206/tcp at-zis AppleTalk Zone Information
207/tcp at-7 AppleTalk Unused
208/tcp at-8 AppleTalk Unused
209/tcp qmtp The Quick Mail Transfer Protocol
210/tcp z39.50 ANSI Z39.50
211/tcp 914c/g Texas Instruments 914C/G Terminal
212/tcp anet ATEXSSTR
214/tcp vmpwscs VM PWSCS
215/tcp softpc Insignia Solutions
216/tcp CAIlic Computer Associates Int磍 License Server
217/tcp dbase dBASE Unix
218/tcp mpp Netix Message Posting Protocol
219/tcp uarps Unisys ARPs
220/tcp imap3 Interactive Mail Access Protocol v3
221/tcp fln-spx Berkeley rlogind with SPX auth
222/tcp rsh-spx Berkeley rshd with SPX auth
223/tcp cdc Certificate Distribution Center
242/tcp direct Direct
243/tcp sur-meas Survey Measurement
244/tcp dayna Dayna
245/tcp link LINK
246/tcp dsp3270 Display Systems Protocol
247/tcp subntbcst_tftp SUBNTBCST_TFTP
248/tcp bhfhs bhfhs
256/tcp rap RAP
257/tcp set Secure Electronic Transaction
258/tcp yak-chat Yak Winsock Personal Chat
259/tcp esro-gen Efficient Short Remote Operations
260/tcp openport Openport
263/tcp hdap HDAP
264/tcp bgmp BGMP
280/tcp http-mgmt http-mgmt
309/tcp entrusttime EntrustTime
310/tcp bhmds bhmds
312/tcp vslmp VSLMP
315/tcp dpsi DPSI
316/tcp decauth decAuth
317/tcp zannet Zannet
321/tcp pip PIP
344/tcp pdap Prospero Data Access Protocol
345/tcp pawserv Perf Analysis Workbench
346/tcp zserv Zebra server
347/tcp fatserv Fatmen Server
348/tcp csi-sgwp Cabletron Management Protocol
349/tcp mftp mftp
351/tcp matip-type-b MATIP Type B
351/tcp bhoetty bhoetty (added 5/21/97)
353/tcp ndsauth NDSAUTH
354/tcp bh611 bh611
357/tcp bhevent bhevent
362/tcp srssend SRS Send
365/tcp dtk DTK
366/tcp odmr ODMR
368/tcp qbikgdp QbikGDP
371/tcp clearcase Clearcase
372/tcp ulistproc ListProcessor
373/tcp legent-1 Legent Corporation
374/tcp legent-2

0 通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用一种通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。

 

1 tcpmux 这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打开。Iris机器在发布时含有几个缺省的无密码的帐户,如lp, guest, uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup, OutOfBox, 和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这些帐户。因此Hacker们在Internet上搜索tcpmux并利用这些帐户。

7 Echo 你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255的信息。常见的一种DoS攻击是echo循环(echo-loop),攻击者伪造从一个机器发送到另一个机器的UDP数据包,而两个机器分别以它们最快的方式回应这些数据包。另一种东西是由DoubleClick在词端口建立的TCP连接。有一种产品叫做“Resonate Global Dispatch”,它与DNS的这一端口连接以确定最近的路由。Harvest/squid cache将从3130端口发送UDP echo:“如果将cache的source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP echo端口回应一个HIT reply。”这将会产生许多这类数据包。

11 sysstat 这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么启动了这些进程。这为入侵者提供了许多信息而威胁机器的安全,如暴露已知某些弱点或帐户的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似。再说一遍:ICMP没有端口,ICMP port 11通常是ICMP type=11。

19 chargen 这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时,会发送含有垃圾字符的数据流知道连接关闭。Hacker利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。由于服务器企图回应两个服务器之间的无限的往返数据通讯一个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。

21 ftp 最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。Hackers或Crackers 利用这些服务器作为传送warez (私有程序) 和pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。

22 ssh PcAnywhere 建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点。如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议在其它端口运行ssh)。还应该注意的是ssh工具包带有一个称为make-ssh-known-hosts的程序。它会扫描整个域的ssh主机。你有时会被使用这一程序的人无意中扫描到。UDP(而不是TCP)与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描。5632(十六进制的0x1600)位交换后是0x0016(使进制的22)。

23 Telnet 入侵者在搜索远程登陆UNIX的服务。大多数情况下入侵者扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。此外使用其它技术,入侵者会找到密码。

25 smtp 攻击者(spammer)寻找SMTP服务器是为了传递他们的spam。入侵者的帐户总被关闭,他们需要拨号连接到高带宽的e-mail服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。SMTP服务器(尤其是sendmail)是进入系统的最常用方法之一,因为它们必须完整的暴露于Internet且邮件的路由是复杂的(暴露+复杂=弱点)。

53 DNS Hacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其它通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。需要注意的是你常会看到53端口做为UDP源端口。不稳定的防火墙通常允许这种通讯并假设这是对DNS查询的回复。Hacker常使用这种方法穿透防火墙。

67&68 Bootp和DHCP UDP上的Bootp/DHCP:通过DSL和cable-modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址分配。Hacker常进入它们分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量的“中间人”(man-in-middle)攻击。客户端向68端口(bootps)广播请求配置,服务器向67端口(bootpc)广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。

69 TFTP(UDP) 许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常错误配置而从系统提供任何文件,如密码文件。它们也可用于向系统写入文件。

79 finger Hacker用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其它机器finger扫描。

98 linuxconf 这个程序提供linux boxen的简单管理。通过整合的HTTP服务器在98端口提供基于Web界面的服务。它已发现有许多安全问题。一些版本setuid root,信任局域网,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出。此外因为它包含整合的服务器,许多典型的HTTP漏洞可能存在(缓冲区溢出,历遍目录等)

109 POP2 并不象POP3那样有名,但许多服务器同时提供两种服务(向后兼容)。在同一个服务器上POP3的漏洞在POP2中同样存在。

110 POP3 用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交换缓冲区溢出的弱点至少有20个(这意味着Hacker可以在真正登陆前进入系统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。

111 sunrpc portmap rpcbind Sun RPC PortMapper/RPCBIND。访问portmapper是扫描系统查看允许哪些RPC服务的最早的一步。常见RPC服务有:rpc.mountd, NFS, rpc.statd, rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等。入侵者发现了允许的RPC服务将转向提供服务的特定端口测试漏洞。记住一定要记录线路中的daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程序访问以便发现到底发生了什么。

113 Ident auth 这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多机器的信息(会被Hacker利用)。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP, POP, IMAP, SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,你将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多防火墙支持在TCP连接的阻断过程中发回RST,着将回停止这一缓慢的连接。

119 NNTP news 新闻组传输协议,承载USENET通讯。当你链接到诸如:news://comp.security.firewalls/. 的地址时通常使用这个端口。这个端口的连接企图通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送spam。

135 oc-serv MS RPC end-point mapper Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和/或RPC的服务利用机器上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到机器时,它们查询end-point mapper找到服务的位置。同样Hacker扫描机器的这个端口是为了找到诸如:这个机器上运行Exchange Server吗?是什么版本?这个端口除了被用来查询服务(如使用epdump)还可以被用于直接攻击。有一些DoS攻击直接针对这个端口。 
 
 
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 第 5 楼 2004-3-25 14:32137 NetBIOS name service nbtstat (UDP) 这是防火墙管理员最常见的信息。

139 NetBIOS File and Print Sharing 通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于Windows“文件和打印机共享”和SAMBA。在Internet上共享自己的硬盘是可能是最常见的问题。大量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5 VisualBasic Scripting)开始将它们自己拷贝到这个端口,试图在这个端口繁殖。

143 IMAP 和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓冲区溢出漏洞运行登陆过程中进入。记住:一种Linux蠕虫(admw0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变得流行起来。Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播的蠕虫。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。已有一些报道发现有些0到143端口的攻击源于脚本。

161 SNMP(UDP) 入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息都储存在数据库中,通过SNMP客获得这些信息。许多管理员错误配置将它们暴露于Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“private”访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常会因为错误配置将HP JetDirect remote management软件使用SNMP。HP OBJECT IDENTIFIER将收到SNMP包。新版的Win98使用SNMP解析域名,你会看见这种包在子网内广播(cable modem, DSL)查询sysName和其它信息。

162 SNMP trap 可能是由于错误配置

177 xdmcp 许多Hacker通过它访问X-Windows控制台, 它同时需要打开6000端口。

513 rwho 可能是从使用cable modem或DSL登陆到的子网中的UNIX机器发出的广播。这些人为Hacker进入他们的系统提供了很有趣的信息。

553 CORBA IIOP (UDP) 如果你使用cable modem或DSL VLAN,你将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC(remote procedure call)系统。Hacker会利用这些信息进入系统。

600 Pcserver backdoor 请查看1524端口。
一些玩script的孩子认为他们通过修改ingreslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan J. Rosenthal.

635 mountd Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行的Bug。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住,mountd可运行于任何端口(到底在哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认为635端口,就象NFS通常运行于2049端口。

1024 许多人问这个端口是干什么的。它是动态端口的开始。许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求操作系统为它们分配“下一个闲置端口”。基于这一点分配从端口1024开始。这意味着第一个向系统请求分配动态端口的程序将被分配端口1024。为了验证这一点,你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat -a”,你将会看到Telnet被分配1024端口。请求的程序越多,动态端口也越多。操作系统分配的端口将逐渐变大。再来一遍,当你浏览Web页时用“netstat”查看,每个Web页需要一个新端口。

1025,1026 参见1024

1080 SOCKS 这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的许多人通过一个IP地址访问Internet。理论上它应该只允许内部的通信向外达到Internet。但是由于错误的配置,它会允许Hacker/Cracker的位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。或者简单地回应位于Internet上的计算机,从而掩饰他们对你的直接攻击。WinGate是一种常见的Windows个人防火墙,常会发生上述的错误配置。在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。

1114 SQL 系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本的一部分。


1243 Sub-7木马(TCP)

1524 ingreslock 后门许多攻击脚本将安装一个后门Shell于这个端口(尤其是那些针对Sun系统中sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd, ttdbserver和cmsd)。如果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。你可以试试Telnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个Shell。连接到600/pcserver也存在这个问题。

2049 NFS NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行于哪个端口,但是大部分情况是安装后NFS运行于这个端口,Hacker/Cracker因而可以闭开portmapper直接测试这个端口。

3128 squid 这是Squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看到搜索其它代理服务器的端口:8000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。其它用户(或服务器本身)也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。

5632 pcAnywere 你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能得代理(译者:指agent而不是proxy)。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描常包含端口22的UDP数据包。

6776 Sub-7 artifact 这个端口是从Sub-7主端口分离出来的用于传送数据的端口。例如当控制者通过电话线控制另一台机器,而被控机器挂断时你将会看到这种情况。因此当另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口的连接企图。(译者:即看到防火墙报告这一端口的连接企图时,并不表示你已被Sub-7控制。)

6970 RealAudio RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP7070端口外向控制连接设置的。

13223 PowWow PowWow 是Tribal Voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天的连接。这一程序对于建立连接非常具有“进攻性”。它会“驻扎”在这一TCP端口等待回应。这造成类似心跳间隔的连接企图。如果你是一个拨号用户,从另一个聊天者手中“继承”了IP地址这种情况就会发生:好象很多不同的人在测试这一端口。这一协议使用“OPNG”作为其连接企图的前四个字节。

17027 Conducent 这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent "adbot" 的共享软件。Conducent "adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件是Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地址本身将会导致adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载:
机器会不断试图解析DNS名—ads.conducent.com,即IP地址216.33.210.40 ;216.33.199.77 ;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不知NetAnts使用的Radiate是否也有这种现象)


27374 Sub-7木马(TCP)

30100 NetSphere木马(TCP) 通常这一端口的扫描是为了寻找中了NetSphere木马。

31337 Back Orifice “elite” Hacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:法语,译为中坚力量,精华。即3=E, 1=L, 7=T)。因此许多后门程序运行于这一端口。其中最有名的是Back Orifice。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。现在它的流行越来越少,其它的木马程序越来越流行。

31789 Hack-a-tack 这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-a-tack"远程访问木马(RAT, Remote Access Trojan)。这种木马包含内置的31790端口扫描器,因此任何31789端口到317890端口的连接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连接,317890端口是文件传输连接)

32770~32900 RPC服务 Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早期版本的Solaris(2.5.1之前)将portmapper置于这一范围内,即使低端口被防火墙封闭仍然允许Hacker/cracker访问这一端口。扫描这一范围内的端口不是为了寻找portmapper,就是为了寻找可被攻击的已知的RPC服务。

33434~33600 traceroute 如果你看到这一端口范围内的UDP数据包(且只在此范围之内)则可能是由于traceroute。 
 

发表于 @ 2006年04月10日 1:18 PM | 评论 (0)

网线的直通线与交叉线的区别

    摘要:

直通线与交叉线的区别

  正线,即直通线 ,标准568B):两端线序一样,从左至右线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。

  反线,即交叉线 ,(568A):一端为正线的线序,另一端为从左至右:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。

  以下是各种设备的连接情况下,正线和反线的正确选择。其中HUB代表集线器,SWITCH代表交换机,ROUTER代表路由器:

  PC-PC:反线

  PC-HUB:正线

  HUB-HUB普通口:反线

  HUB-HUB级连口-级连口:反线

  HUB-HUB普通口-级连口:正线

  HUB-SWITCH:反线

  HUB(级联口)-SWITCH:正线

  SWITCH-SWITCH:反线

  SWITCH-ROUTER:正线

  ROUTER-ROUTER:反线
此处阅读全文

发表于 @ 2006年04月10日 1:05 PM | 评论 (2)

网络命令行的使用和范例

    摘要:网络命令行的使用和范例

1.最基本,最常用的,测试物理网络的
  ping 192.168.0.8 -t ,参数-t是等待用户去中断测试
  2.查看DNS、IP、Mac等
  A.Win98:winipcfg
  B.Win2000以上:Ipconfig/all

  C.NSLOOKUP:如查看河北的DNS
  C:\>nslookup
  Default Server: ns.hesjptt.net.cn
  Address: 202.99.160.68
  >server 202.99.41.2 则将DNS改为了41.2
  > pop.pcpop.com
  Server: ns.hesjptt.net.cn
      (全文共37289字)——点击此处阅读全文

发表于 @ 2006年04月03日 4:18 PM | 评论 (0)

google神秘网页

IN+R0DuC+10N

9OOGLe RuN5 0N @ Un1kW3 COMbIn@Ti0n opH 4dV4nCed hArDW4Re 4Nd 50PHTw4r3. TH3 $P33D J00 EXP3R1encE C4N B3 @+Tri8U+3D 1n p@RT tO +hE 3phPhICienCY 0ph 0UR 5e4rCH 4LG0rItHM 4Nd P4RTLy +o tHE thoU5anD5 0f LoW C05t Pc'5 W3'vE neTWork3D +09eTH3R To CrE4tE @ $UperfA$+ $e4rCh 3N9in3.

tH3 hE4R+ 0F 0UR 50phtw4RE I5 P4G3R@nk(TM), @ 5Y5+3m f0R r4NK1N9 W38 P4g3$ dEv3lOPeD 8y 0uR fOUnD3R5 LarRy page @nD 53RG3Y 8R1n 4t 5T4nF0RD uNIVeR$1+Y. @nd wHil3 wE H4Ve d0Z3N5 Of eN9INEER5 w0RK1n9 +o 1mPR0VE eV3ry a$PeCT 0pH goO9Le 0N @ D41ly 8@$15, PaG3r4nK cON+1Nu35 TO PR0VId3 tH3 b4515 ph0r 4LL 0PH our WEb 53ARCH +0Ol5.

P@G3R4NK eXpL4INED
p@93RANK RELIe$ 0n ThE Un1kWeLy D3m0Cra+ic N4TURE 0F +EH W3B by UsiN9 iT5 V45T link 5+RUCtuRE @5 AN 1Ndic4+OR OF 4n indiv1DU@l P493'5 Valu3. iN 3$5ENcE, 90oGLe In+eRprEt$ 4 liNK Fr0M p@Ge 4 +o PaGe b @5 A v0Te, 8y P493 4, f0R P4GE 8. BUT, 9o0GLE LoOK$ @+ moRE +H4n +he $He3R Volum3 0PH v0T3s, 0r Link5 4 P@9e RecEiv3S; i+ 4L50 4nALyz3$ ThE P@g3 TH@T c45+$ +H3 v0T3. Vo+E5 c45t 8y p49E5 Th4T 4RE TH3M$eLV35 "1MP0R+4N+" W3i9H M0R3 H34V1ly 4nD H3lp T0 m@kE 0+h3R P49e5 "IMpoR+4Nt."

1mp0Rt4N+, H19H-kw@L1+Y S1te5 REC31v3 4 H19HER P4G3R4nK, WhiCh 90O9l3 rEM3Mb3RS E4CH +1M3 I+ C0NDUc+5 4 $E@RCh. Of CoUR5e, 1MpOR+4nT P4935 M3@n NO+HIN9 To J00 1F tH3Y d0n'T matcH j00R kW3Ry. 50, 90OGLe c0mb1N3$ P@geRAnK wiTH 5OPh15+iC4+ED +3xT-M4TcH1NG +3ChnIkWe$ +0 F1nd P4Ge$ +H4t 4R3 B0+h 1mpoRt4nT 4nD rEL3V4n+ +0 J00r $34rcH. 900GLE gO3s F4R 8EYonD t3H nuM83R oPh TiM35 a +3RM @PP3@r5 ON @ p493 4nD 3X@MINE$ 4Ll A5PECT5 0pH thE p49E's C0nTEN+ (4ND t3h c0ntEnT 0PH tH3 p@9E5 Linkin9 to It) +O deT3RM1nE IF I+'5 4 GO0d M4+ch ph0r J00r KW3Ry.

1n+E9r1ty
G0O9l3'5 C0MPleX, 4u+0m4+3d M3+h0D5 M4k3 HuM4n +4Mp3RiNG w1TH oUR RE5Ul+$ EX+RemELy dIPHf1CULt. @ND +h0ugH We Do rUn REL3v4n+ 4D5 @B0v3 And NeX+ +o ouR re5uLt$, GoO9l3 DOE5 NOt $3lL pL4C3M3N+ w1TH1N T3H r35Ul+$ +HEm$3LV3S (1.3., nO on3 C4n 8UY 4 H19HEr P@9er4NK). @ 9OO9L3 $34rCh I5 4N 3@$Y, HON35+ @ND obJ3C+IVe W4Y t0 FInD hI9H-Kw4L1TY We8$1teS WI+H INPH0Rm@+I0n r3lev4nt TO j00R $e4rCH.

Re45ONs +0 U5E gO0gLe

beCAu5E 9O09LE d3liveR$ tEh M0$T R3L3V4n+ 534rCh RE5UL+$--PHIr5+ AnD phA$+! teh OVERwH3LM1N9 4M0UN+ opH inf0RM@+i0n On +3H wEB R3KW1R3$ 4n ExC3LL3n+ 5e@rCH 5eRv1c3 T0 REnDER +hat iNPhoRma+10n @ccE5518L3 4nd U53PhuL. w1TH0UT @ POW3rPHUL 5E@rcH T0Ol, FINdIng A spEc1FIC We85i+3 C4N b3 veRy diFPHicUlt, 1f nOT 1mP0$51BlE.

G0O9L3 8RINg5 0RDeR +0 +H3 w3B.
gooGLE I5 De$IGnEd To 1Mpo5E OrD3r oN INPH0rM4tiON Ch40S. iT'S WH4T A 53aRcH $eRv1Ce SH0ULD b3; n0T 4n 3D1+Ed, L1M1TED D1R3ct0rY 0R @ l15+ oF R35ulTs ThA+ Hav3 B33n 4UC+IOn3D +o ThE H1gh3s+ BIdDeR, 8UT @ tH0U9h+FUl m3tH0D Of 0rg@n1zinG +3h iN+ErnET 4CC0RDInG +0 1+5 0WNZoR 5truC+UrE.

9O09l3 3N@8Le5 u53r$ +O 5EarCH mOR3 TH4n 1 BiLL10N URL$.
goo9LE'5 iND3X, WHICh coMPRI$E$ moRe TH4N 1 b1ll10N uRl$, 15 +he F1r5+ Of i+$ KIND 4Nd r3pRE53n+$ tHE MO$T comPReH3N5Ive C0Ll3C+IOn 0PH Th3 m0$t U5epHUL w3B P493$ 0n +h3 1nT3rNeT.

9OO9L3 0NlY r3tUrNS p4G35 +H4T InclUde thE term5 J00 tyP3.
UNLIK3 mAnY 0ThER 53@RCh 3N91nE$, 90ogl3 0nLy Pr0DUc35 Re5UL+$ tH4+ m4TCH 4LL OpH J00R 5e@RCh +ERms, 31+h3r iN +HE +3X+ 0F T3H P49E OR IN +3H L1nK5 P01NT1N9 +0 TH3 P@gE. no MORe Frus+R@T10n w1Th r3sULT5 Th@+ h4V3 NO+hiNg To d0 w1+H J00R 534rch teRM5.

gOO9L3 HONoR$ TH3 LOc4+1ON 0pH j00r $3@RCH +eRM5 W1TH1n 4 p@93.
N0+ OnLY Do GO09l3'5 R3$uLt$ C0n+41n @LL oF J00r 5e@Rch +erm5, BUt g0OGl3 @l5o 4N@LYZ35 +3H Pr0x1m1+y oPh +Ho53 +3rM5 wI+HiN 4 P@9E. UnL1kE M4Ny 0+hER 534RCh 3n9InE5, GoO9l3 pR1Or1+1ze$ R3$ULT$ 4CCOrD1N9 t0 +3H PRoX1MI+Y Of 5EaRCH terM5. W3 F4v0R R35UL+5 In WHICH J00r 5E4RcH +3RM5 4rE cl053 +0g3THER, 50 j00 sPeND L355 +1M3 $1PH+iNG THROU9H 1RR3l3v4Nt R35UlT5.

9O09l3 OPhF3R5 4 RELEv4N+ Pr3v13W OPh e4CH RETurN.
IN$+34d OF W3b P4Ge SUMmAri35 +H@T NEV3R CH@nGE, g0o9L3 ExC3RPt$ tH3 +eX+ +H4t m4TcH35 J00R KWery w1+hIn +HE 5e4rCH RE$UlT5. +H15 FEa+uR3 54v3S J00 +He t1me 4nd FRU5TR4T1on OPh L0@d1N9 @n IrrEL3V4N+ W38 P4ge.

G0OGL3 CAN m@k3 J00 F33L lUCKY!
go09lE 3XC3L5 A+ pR0duCING TH3 R19H+ rE5Ul+ pHir5T PH0R COmmOn KWErI35 5UCH a5 C0MPANY n4me$. WE'R3 $o C0nf1D3n+, 1n F4C+, +HA+ W3'VE InST4LL3d 4N "I'm FeeliN9 lUCKY™" bUTtON, WH1cH +@KE$ J00 d1REC+lY +0 +3H W3Bs1+E OpH teh PH1R5T $3Arch R35UL+. 90O9l3'$ "1'm feeliNg LUcky" F3@+Ur3 15 d351GN3d t0 93t j00 +O u$epHUl 1nF0RM@+1ON kwICkLY.

g0oGl3 C4CHE$ w3B P4g3$.
G0OGle ST0R3$ M4NY wEB p49E5 in Its c4ChE T0 r3+RiEVE PH0R j00 4$ 4 84Ck-UP IN C453 +EH p@GE'S 5ERV3R +3MPoR@rily PH41L5.v1EWING +HIS c4CH3d m4+ErI@L cAn opHTEN BE MUCH PH45t3r +H4n PhOll0W1NG teH rEGUL4R l1NK, 4L+hOU9H +H3 1NfoRM@T10N j00 rEC3ivE MaY Be LeS5 uP-+O-D4+3.

Introduction

Google runs on a unique combination of advanced hardware and software. The speed you experience can be attributed in part to the efficiency of our search algorithm and partly to the thousands of low cost PC's we've networked together to create a superfast search engine.

The heart of our software is PageRank™, a system for ranking web pages developed by our founders Larry Page and Sergey Brin at Stanford University. And while we have dozens of engineers working to improve every aspect of Google on a daily basis, PageRank continues to provide the basis for all of our web search tools.

PageRank Explained

PageRank relies on the uniquely democratic nature of the web by using its vast link structure as an indicator of an individual page's value. In essence, Google interprets a link from page A to page B as a vote, by page A, for page B. But, Google looks at more than the sheer volume of votes, or links a page receives; it also analyzes the page that casts the vote. Votes cast by pages that are themselves "important" weigh more heavily and help to make other pages "important."

Important, high-quality sites receive a higher PageRank, which Google remembers each time it conducts a search. Of course, important pages mean nothing to you if they don't match your query. So, Google combines PageRank with sophisticated text-matching techniques to find pages that are both important and relevant to your search. Google goes far beyond the number of times a term appears on a page and examines all aspects of the page's content (and the content of the pages linking to it) to determine if it's a good match for your query.

Integrity

Google's complex, automated methods make human tampering with our results extremely difficult. And though we do run relevant ads above and next to our results, Google does not sell placement within the results themselves (i.e., no one can buy a higher PageRank). A Google search is an easy, honest and objective way to find high-quality websites with information relevant to your search.

http://www.google.com/intl/xx-hacker/why_use.html

http://www.google.com/technology/

发表于 @ 2006年03月13日 11:42 PM | 评论 (1)

RFC文档目录
RFC文档目录

RFC1 主机软件
RFC2 主机软件 

RFC3 文档规范 
RFC4 网络时间表
RFC6 与 Bob Kahn 会话
RFC10 文档规范
RFC13 零文本长度的EOF信息
RFC16 M.I.T 
RFC18 IMP-IMP和主机-主机控制联接 
RFC19_可用来降低有限交换节点阻塞的两条协议性的建议
RFC20_用于网络交换的 ASCII 格式
RFC21 网络会议
RFC22 主机-主机控制信息格式
RFC23_多重传送的调节信息
RFC24 文档规范 
RFC25 不使用高的连接号
RFC27 文档规范 
RFC28 时间标准
RFC29 响应 RFC 28 
RFC30 文档规范
RFC32 关于SRI所提议的实时时钟的一些想法
RFC34 关于ARC时钟的一些初步记录摘要
RFC35 网络会议 
RFC36 协议注解 
RFC37 网络会议结尾等
RFC38 NWG/RFC #36 网络协议的注解
RFC40 关于未来协议的更多注解
RFC41 IMP-IMP 通讯信息
RFC42 信息数据类型 
RFC43 被提议的会议 
RFC45 关于未来协议的更多注解
RFC53 官方协议机构
RFC58 逻辑信息同步 
RFC60 简单的 NCP 协议
RFC63 迟来的网络会议报告
RFC66 NIC - 第三级别的想法和其它噪音
RFC69 提议改变 主机/IMP 规范来消除标记
RFC71 输入错误后的再分配
RFC72 建议改变网络协议延期执行
RFC73 响应 NWG/RFC 67
RFC75 网络会议
RFC78 NCP状态报告:UCSB/RAND 
RFC79 圆木协议错误
RFC81 涉及信息的请求
RFC84 NWG/RFC的1-80列表
RFC85 网络工作组会议
RFC90 CCN 作为一种网络服务中心
RFC99 网络会议



RFC101 对1971年2月17日伊利诺斯州的Urbana的网络工作组会议的注释
RFC102 主机-主机 协议故障清除委员会的说明
RFC103 中断键的执行
RFC104 连接 191
RFC105 通过 UCSB 进行远程登录和远程输出返回的网络说明书
RFC106 用户/服务器 站点协议的网络主机问卷
RFC107 主机-主机 协议故障清除委员会的说明
RFC108 1971年2月17-19日在 Urbana 举行的 NWG 会议的人员列表
RFC124 在 RFC 107 中有印刷错误
RFC132 RFC 107 的排版错误
RFC148 RFC 123 的注释
RFC149 最好的铺设计划
RFC154 风格显示
RFC156 伊利诺斯州站点的状态: 响应 RFC 116 
RFC179 连接的数字分配
RFC185 NIC 分发手册
RFC188 数据管理会议公告
RFC198 站点证明-林肯实验室 360/67 

RFC204_利用报路
RFC218 改变 IMP 状态报告设备
RFC228 澄清
RFC232 网络图形会议延缓
RFC245 预定网络工作组会议
RFC246 网络图形会议
RFC256 IMPSYS 变更通知
RFC276 NIC过程
RFC285 网络图形
RFC324 RJE 协议会议

RFC335 新界面 - IMP/360
RFC348_放弃过程
RFC404 文件迁移协议的注释

RFC405 给 TIP 用户的第二封信
RFC456 UCSB 的数据重置服务 
RFC457_FTP 的服务器与服务器交互

RFC496 IMP/TIP 内存更新时间表(修订版 2)
RFC516 丢失消息的检测 
RFC591 在 NVT ASCII UCSB和在线系统之间的实验输入映象 
RFC621 “注意圣诞节的时候要把长袜挂在烟囱下面”  
RFC628 更深的数据语言的设计观念
RFC634 最近的网络图
RFC637 SU-DSL网络地址的更改 
RFC677 双重数据库的维护 
RFC692 对于IMP/HOST 协议的改动的注释 (RFCS 687 AND 690)

RFC697_FTP的CWD命令
RFC698_Telnet扩展ASCII选项



RFC763 角色邮箱 
RFC775_面向目录的 FTP 命令
RFC779_Telnet发送-位置选项
RFC792_Internet 控制信息协议
RFC797 位图文件格式 
RFC821_简单邮件传输协议

RFC826_以太网地址转换协议或转换网络协议地址
RFC827_Exterior 网关 协议 (EGP)
RFC854_Telnet协议说明书
RFC855_Telnet选项说明书

RFC856_Telnet二进制传输
RFC857_Telnet回声选项
RFC858_Telnet抑制前进选项
RFC859_Telnet状态选项
RFC860_Telnet定时标记选项
RFC861_Telnet扩展选项列表选项
RFC862_回声协议
RFC863 废除协议 
RFC864 字符产生协议
RFC865 白天协议的引用 
RFC866 激活用户
RFC867 白天协议

RFC868_时间协议
RFC872_局域网上的TCP协议
RFC877_IP 数据包通过公共数据网络的传输标准
RFC888_STUB Exterior Gateway Protocol
RFC890_外部网关协议执行表
RFC894_IP 数据包通过以太网网络传输标准
RFC895_IP 数据包通过试验性以太网网络的传输标准
RFC896_在IPTCP internet网络中的拥塞控制

RFC903_反向地址转换协议
RFC911 BERKELEY UNIX 4.2下的EGP网关
 
RFC917_因特网子网
RFC918 邮局协议

RFC925_多局域网地址解决
RFC930_Telnet终端类型选项
RFC932_子网地址分配方案
RFC937_邮局协议( 版本 2)
RFC948_IP 数据包通过IEEE 802.3 网络传输的两种方法
RFC949_FTP 未公开的独特命令
RFC951_引导协议(BOOTP)
RFC955_朝向一个处理过程应用的传输服务

RFC962_TCP-4 的最初
RFC968 “这是开动前的黑暗” 
RFC974_邮件路由与域名系统
RFC975_自治联邦
RFC976 UUCP 邮件互换格式标准 
RFC985 Internet 网关要求 - 起草
RFC988 主机扩展用于IP多点传送



RFC1050_RPC远程步骤呼叫协议说明书
RFC1055_在串行线路上传输IP数据报的非标准协议
RFC1057_RPC远程步骤呼叫协议说明书版本 2
RFC1073_Telnet窗口大小选项
RFC1075_远距离矢量多播选路协议
RFC1088_IP 数据包传输通过NetBIOS网络的标准
RFC1090_SMTP在X.25
RFC1091_TelnetTELNET终端类型选项
RFC1094_NFS网络文件系统协议说明书
RFC1096_Telnet X 显示定位选项
RFC1097_Telnet潜意识-信息选项
RFC1112_主机扩展用于IP多点传送
RFC1113_Internet电子邮件秘密增强第一部分- 信息加密和身份验证步骤
RFC1131_OSPF规范
RFC1132_802.2分组在IPX网络上传输的标准
RFC1134_+PPP协议:关于在点到点链路上进行多协议包传送的建议

RFC1142 OSI IS-IS 域内路由协议
RFC1144_低速串行链路上的TCPIP头部压缩
RFC1145 SNMPv2的管理模型
RFC1155_基于TCPIP网络的管理结构和标记
RFC1166_Internet数字
RFC1180_TCPIP指南
RFC1191_路径MTU探索
RFC1215_为使用SNMP定义Trap的惯例
RFC1239_试验管理系统库(MIB)到标准管理系统库(MIB)的重分配
RFC1242 基准术语用于网络互连设备
RFC1258 BSD 的远程登录 

RFC1287_未来的Internet 体系结构
RFC1288_Finger用户信息协议
RFC1298_基于IPX协议的SNMP

RFC1321_MD5 信息-摘要算
RFC1332_PPP Internet 协议控制协议 (IPCP)
RFC1333_PPP 链接质量监控

RFC1355_网络中心数据库的保密和准确性问题
RFC1365 一种IP地址扩展提议 
RFC1370_OSPF适用范围声明
RFC1387_RIP(版本2)协议分析
RFC1388_RIP协议版本2
RFC1393 Traceroute使用IP选项
 
RFC1397_在边界网关协议(Border Gateway Protocol)版本2
RFC1408_Telnet环境选项
RFC1413_鉴定协议
RFC1414_身份识别管理系统库(MIB)

RFC1418_SNMP优于OSI
RFC1420_SNMP优于IPX
RFC1426_SMTP服务扩展用于8bit-多用途网际邮件扩充协议(MIME)传输
RFC1428_Internet邮件从Just-Send-8到8bit-SMTPMIME的转换
RFC1433 直接ARP 

RFC1445_简单网络管理协议(SNMPv2)版本 2的管理模式
RFC1454_下一代IP提议的比较
RFC1461 通过X.25多协议互连SNMP管理系统库(MIB)扩展 
RFC1469_通过令牌-环局域网的IP多点传送
RFC1483_通过ATM适应层5的多协议封装



RFC1558_LDAP研究过滤器的字符串表达
RFC1571_Telnet环境选项互用性问题
RFC1590_媒体类型注册过程
RFC1591_域名系统的结构和授权
RFC1597_私有Internet的地址分配
RFC1605_SONET to Sonnet翻译
RFC1606_用IP版本9的历史观
RFC1611_DNS服务器MIB扩展
RFC1612_DNS解析器MIB扩展
RFC1618_ISDN上的PPP(点对点)协议

RFC1628 UPS 管理信息基础 
RFC1633_Internet 体系结构中的综合服务概述
RFC1635_怎样使用匿名FTP
RFC1636 IAB工厂关于在Internet体系结构的安全报告 -2月8-10号, 1994 

RFC1643 以太网-类似界面类型的管理对象的定义 
RFC1658 字符流设备使用SMIv2管理对象的定义 
RFC1661_点对点协议(PPP)

RFC1671 向IPng 过渡和其他考虑的白皮书 
RFC1690 Internet工程与计划组(IEPG)介绍
RFC1691 康奈尔大学数字图书馆文档体系结构
RFC1696 用SMIv2定义的调制解调器MIB 
RFC1713_DNS调试工具
RFC1715_地址分配效率比率H
RFC1723_路由信息协议(版本2)
RFC1724_RIP 版本 2 管理系统库(MIB) 扩展
RFC1738_统一资源定位器(URL)
RFC1752_推荐IP下一代协议
RFC1769_简单网络时间协议(SNTP)
RFC1771_边界网关协议版本4(BGP-4)
RFC1776_地址是信息
RFC1777_轻量级目录访问协议
RFC1787_在多供应Internet上的软件路由
RFC1796_不是所有RFCs是标准
RFC1797_A级子网实验

RFC1810_报告MD5性能
RFC1818_最好最新的实践

RFC1822 使用具备Photuris技术的指定IBM专利的权利的授予
RFC1823_LDAP 应用程序界面
RFC1827_IP 密码安全有效载荷 (ESP)
RFC1828_使用键控MD5进行IP鉴别
RFC1860_IPv4变量长度子网表

RFC1867 HTML中基于表单的文件上传
RFC1869 SMTP服务扩展
RFC1878 变量长度子网表格用于IPv4 
RFC1881 IPv6 地址分配管理
RFC1883 Internet协议,版本6(IPv6)说明书
RFC1886 DNS扩展支持IP版本6 
RFC1901 基于社区的SNMPv2介绍 
RFC1904 简单网络管理协议(SNMPv2)版本 2的一致声明 
RFC1918 个人Internets的地址分配
RFC1928 SOCKS V5的用户名/密码鉴定
RFC1930 自治系统(AS)创建,选择,和注册的指导方针
RFC1939 邮局办公协议-版本3
RFC1942 HTML表格
RFC1945 超文本传输协议--HTTP/1.0
RFC1956 在MIL域中注册 
RFC1957 邮局协议(POP3)执行的一些观察
RFC1962 PPP压缩控制协议 (CCP)
RFC1977 PPP BSD 压缩协议
RFC1979 PPP压缩协议
RFC1981 IP 版本 6的路径MTU探索
RFC1982 序列号算法
RFC1988 有条件地授予权利给特殊的HP专利于连接Internet工程特遣队的Internet-标准网络管理框架中
RFC1993 PPP G和alf FZA 压缩 协议
RFC1994 PPP挑战握手身份验证协议 (CHAP)
RFC1997 BGP 组属性
RFC1998 BGP 社区属性在多本地路由中的应用

  


RFC2002 IP移动性支持 
RFC2003 在IP内封装IP 
RFC2004 IP最小封装
RFC2005 IP移动性的适用性陈述
RFC2011 SNMPv2 管理信息基础用于Internet 协议使用SMIv2 
RFC2012 SNMPv2 管理信息基础 用于传输控制协议使用SMIv2 
RFC2013 有关采用SMIv2用户数据报协议的SNMPv2管理信息数据库
RFC2015 多用途网际邮件扩充协议(MIME)安全具有相当好的保密性(PGP) 
RFC2021 远程网络监控管理信息基础 版本 2使用SMIv2 
RFC2025 简单公共密钥GSS-API机制(SPKM)
RFC2040 RC5, RC5-CBC, RC5-CBC-Pad,和 RC5-CTS算法
RFC2042 注册新BGP属性类型
RFC2046 多用途Internet邮件扩展(多用途网际邮件扩充协议(MIME))第二部分:媒体类型 
RFC2053 AM (美国)域 
RFC2078 通用安全服务应用接口(GSS-API) V2 
RFC2079 X.500 属性类型和对象类别去掌握统一资源定位器(URIs)的定义
RFC2085 具有重放预防的HMAC-MD5 IP 身份验证 
RFC2088 IMAP4非同步字符 
RFC2095 简单挑战/回应的IMAP/POP授权扩展
RFC2096 IP面向表格管理系统库(MIB)
RFC2101 IPv4 今天地址行为 
RFC2104 HMAC:键入-散列法用于信息身份验证
RFC2105 CCisco 系统的标签交换体系结构纵览
RFC2113 IP路由器警告选项
RFC2118 微软点对点压缩(MPPC)协议 
RFC2119 关键字用于使用在RFCs指出要求水平
RFC2128 拨号控制MIB(SMIv2)
RFC2144 CAST-128 加密算法 
RFC2147 TCP和UDP通过IPv6 Jumbograms 
RFC2198 多余音频数据的RTP有效载荷
RFC2208 资源预留协议(RSVP)——版本1 适用性声明 关于配置的一些指导
RFC2212 有保证的质量服务说明书 
RFC2213 综合服务管理信息基础使用SMI版本2
RFC2217 TelnetCom端口控制选项
RFC2221 IMAP4 登陆参考
RFC2228 FTP 安全扩展
RFC2234 语法说明书的扩充BNF:ABNF 
RFC2236 Internet组管理协议,版本2
RFC2241 Novell目录服务的DHCP选项
RFC2245 匿名SASL机制 
RFC2260 可升级支持用于多目录多供应者的连通
RFC2279 UTF-8,ISO 10646的一种转换格式
RFC2281 Cisco热备份路由协议(HSRP)
RFC2283 BGP-4的多协议扩展 
RFC2284 PPP可扩展认证协议
RFC2289 一种一次性密码系统
RFC2296 HTTP 远程变量选择算法--RVSA/1.0 
RFC2313 PKCS#1:RSA加密 版本1.5
RFC2330 IP 执行规则的管理
RFC2343 应用于捆绑的MPEG的RTP有效载荷的格式
RFC2344 移动IP反向隧道
RFC2349 TFTP 休息间隔和传输大小选项 
RFC2367 PF_KEY键管理 API,版本 2
RFC2372 处理Internet协议(TIP)-要求和补充信息
RFC2373 IPv6寻址体系结构
RFC2374 IPv6 可集聚全球单播地址格式
RFC2379 RSVP通过ATM执行的指导方针
RFC2384 POP URL 方案 
RFC2393 IP有效载荷压缩协议(IPComp)
RFC2394 IP有效载荷压缩使用DEFLATE 
RFC2401 Internet 协议的安全体系结构
RFC2403 在ESP和AH中使用HMAC-MD5-96
RFC2404 在ESP和AH中使用HMAC-SHA-1-96 
RFC2406 IP 封装安全有效载荷 (ESP) 
RFC2407 Internet IP 用于解释ISAKMP的安全域 
RFC2408 Internet 安全关联和键管理协议 (ISAKMP) 
RFC2409 Internet密钥交换(IKE)
RFC2410 NULL加密算法及其在IPsec协议中的应用 
RFC2411 IP安全文件指南 
RFC2412 OAKLEY 键决定协议
RFC2413 Dublin核心元数据用于资源发掘
RFC2435 针对JPEG压缩视频的RTP荷载格式 
RFC2449 POP3 扩展机制 
RFC2451 ESP CBC-模式密码算法
RFC2459 Internet X.509 公钥基础设施:证书和CRL简介
RFC2460 Internet协议,版本6(IPv6)说明书
RFC2463 针对因特网协议第六版(Ipv6)的因特网控制报文协议(ICMPv6)规范 
RFC2466 IP 版本6 管理信息基础:ICMPv6组
RFC2471 IPv6检测地址分配 
RFC2474 IPv4与IPv6包头中差分服务字段(DS Field)的定义 
RFC2475 分类业务的体系结构
RFC2492 IPv6 通过ATM网络 
RFC2495 有关 DS1,E1,DS2,E2接口类型的管理部件的定义



RFC2508 低速串行链路下IP/UDP/RTP数据包头的压缩
RFC2511 Internet X.509认证请求消息格式 
RFC2516 在以太网上传输PPP的方法(PPPoE)
RFC2526 IPv6保留的子网任意传送地址 
RFC2541 DNS 安全操作考虑 
RFC2547 BGP/MPLS VPNs 
RFC2554 SMTP服务认证扩展 
RFC2560 x.509因特网公钥基础设施在线证书状态协议——OCSP 
RFC2570 标准互联网络管理框架第三版介绍
RFC2577 FTP 安全考虑 
RFC2581 TCP拥塞控制 
RFC2582 TCP的快速恢复算法NewReno修正 
RFC2585 Internet X.509 公共键底部结构操作协议: FTP和HTTP
RFC2597 确定的面向PHB组
RFC2598 面向加速PHB 
RFC2618 RADIUS 身份验证客户端管理系统库(MIB) 
RFC2629 用XML 写I-Ds 和 RFC文档
RFC2633 S/多用途网际邮件扩充协议(MIME) 版本 3 信息说明书
RFC2644 更改直接广播在路由器上的缺省值
RFC2669 DOCSIS 电缆设备管理系统库(MIB) 电缆设备管理信息基础用于DOCSIS 适应性电缆调制解调器和电缆调制解调器中断系统 
RFC2670 音频频率(RF)界面管理信息基础用于MCNS/DOCSIS适应性RF界面 
RFC2685 虚拟专用网标志符 
RFC2702 基于MPLS的流量工程要求
RFC2706 ECML v1:电子商务字段名
RFC2713 LDAP(轻型目录存取协议)目录中JAVATM对象的表征模式
RFC2714 LDAP(轻型目录存取协议)目录中的CORBA对象参考方案
RFC2731 Dublin核心元数据在HTML上的编码 
RFC2732 文本IPv6地址在URL上的格式 
RFC2733 RTP有效载荷格式用于普通正向错误更正
RFC2736 RTP有效载荷格式说明书作者的指导方针
RFC2754 RPS IANA的发布
RFC2756 超文本缓存协议(HTCP/0.0)
RFC2764 IP VPN的框架体系
RFC2773 使用KEA和SKIPJACK加密 
RFC2774 HTTP 扩展框架 
RFC2781 UTF-16,ISO 10646的一种编码
RFC2784 通用路由封装(GRE)
RFC2788 网络服务监视MIB 
RFC2793 用于文本交谈的RTP负载 
RFC2796 BGP路由映象 
RFC2809 通过RADIUS的L2TP强制通道的执行
RFC2810 Internet 延迟交谈:体系结构 
RFC2811 Internet延迟交谈:通道管理 
RFC2813 Internet 延迟交谈:服务器协议
RFC2817 在HTTP/1.1中升级到TLS 
RFC2818 TLS之上的HTTP 
RFC2824 呼叫过程语言框架和要求
RFC2825 复杂网络:I18N的发布,域名,和其它Internet协议 
RFC2829 LDAP的身份验证方法
RFC2830 轻量级目录访问协议(v3): 传输层安全扩展
RFC2833 用于DTMF数字信号、电话音和电话信号的RTP负载格式 
RFC2854 text/html 媒体类型 
RFC2855 IEEE 1394的DHCP 
RFC2861 TCP 拥塞窗口检验
RFC2862 用于实时指针的RTP负载格式 
RFC2866 RADIUS(远程用户拨号认证系统)记帐协议 
RFC2867 RADIUS 账目管理修改用于通道协议支持 
RFC2868 RADIUS 属性用于协议支持
RFC2869 RADIUS 扩展 
RFC2871 一个IP电话路由框架 
RFC2873 在Ipv4优先域中的TCP过程 
RFC2874 支持IPv6地址集合和重编号的DNS 扩展 
RFC2882 网络访问服务要求: 扩展范围实践
RFC2887 可靠的多点传送设计空间用于大的数据传送
RFC2889 基准方法论用于局域网交换设备 
RFC2890 GRE中Key和SequenceNumber扩展
RFC2893 IPv6 主机和软件路由器转换机制 
RFC2898 PKCS #5: 基于密码的密码系统说明书 版本 2.0. B 
RFC2906 AAA 授权要求 
RFC2914 拥塞控制原理 
RFC2917 核心 MPLS IP VPN 体系结构 
RFC2918 BGP-4(边界网关协议)的路由刷新功能
RFC2920 SMTP 针对命令流水线的服务扩展 
RFC2923 TCP的路径MTU发现问题 
RFC2932 IPv4 多点传送路由管理系统库(MIB)
RFC2935 Internet开放贸易协议(IOTP)HTTP 补充 
RFC2939 新DHCP选项和信息类型的定义步骤和IANA指导方针 
RFC2945 SRP身份验证和键交换系统 
RFC2946 Telnet 数据加密选项
RFC2947 Telnet加密:DES3 64位密码回馈
RFC2948 Telnet加密:DES3 64位输出回馈
RFC2949 Telnet加密:CAST-128 64比特输出回馈 
RFC2950 Telnet加密:CAST-128 64比特密码回馈 
RFC2951 使用KEA和SKIPJACK进行TELNET身份验证 </