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2018年5月|我国DDoS攻击资源分析报告

CNCERT 国家互联网应急中心CNCERT 2022-07-03

本月重点关注情况

1、本月利用肉鸡发起DDoS攻击的控制端中,境外控制端超过一半位于美国;境内控制端最多位于浙江省,其次是江苏省、北京市和上海市,按归属运营商统计,电信占的比例最大。

2、本月参与攻击较多的肉鸡地址主要位于浙江省、江苏省、山东省和河南省,其中大量肉鸡地址归属于电信运营商。2018年以来监测到的持续活跃的肉鸡资源中,位于山东省、上海市、广东省占的比例最大。

3、本月被利用发起memcached反射攻击境内反射服务器数量按省份统计排名前三名的省份是广东省、浙江省和江苏省;数量最多的归属运营商是电信。被利用发起NTP反射攻击的境内反射服务器数量按省份统计排名前三名的省份是湖北省、宁夏回族自治区和河南省;数量最多的归属运营商是电信。被利用发起SSDP反射攻击的境内反射服务器数量按省份统计排名前三名的省份是辽宁省、山东省和河南省;数量最多的归属运营商是联通。

4、转发伪造跨域攻击流量的路由器中,归属于新疆维吾尔自治区移动的路由器参与的攻击事件数量最多,2018年以来被持续利用的跨域伪造流量来源路由器中,归属于江苏省、广东省和贵州省路由器数量最多。

5、转发伪造本地攻击流量的路由器中,归属于新疆维吾尔自治区电信的路由器参与的攻击事件数量最多,2018年以来被持续利用的跨域伪造流量来源路由器中,归属于江苏省、江西省、贵州省和浙江省路由器数量最多。



攻击资源定义


本报告为2018年5月份的DDoS攻击资源月度分析报告。围绕互联网环境威胁治理问题,基于CNCERT监测的DDoS攻击事件数据进行抽样分析,重点对“DDoS攻击是从哪些网络资源上发起的”这个问题进行分析。主要分析的攻击资源包括:

1、控制端资源,指用来控制大量的僵尸主机节点向攻击目标发起DDoS攻击的木马或僵尸网络控制端。

2、肉鸡资源,指被控制端利用,向攻击目标发起DDoS攻击的僵尸主机节点。

3、反射服务器资源,指能够被黑客利用发起反射攻击的服务器、主机等设施,它们提供的网络服务中,如果存在某些网络服务,不需要进行认证并且具有放大效果,又在互联网上大量部署(如DNS服务器,NTP服务器等),它们就可能成为被利用发起DDoS攻击的网络资源。

4、跨域伪造流量来源路由器,是指转发了大量任意伪造IP攻击流量的路由器。由于我国要求运营商在接入网上进行源地址验证,因此跨域伪造流量的存在,说明该路由器或其下路由器的源地址验证配置可能存在缺陷,且该路由器下的网络中存在发动DDoS攻击的设备。

5、本地伪造流量来源路由器,是指转发了大量伪造本区域IP攻击流量的路由器。说明该路由器下的网络中存在发动DDoS攻击的设备。

在本报告中,一次DDoS攻击事件是指在经验攻击周期内,不同的攻击资源针对固定目标的单个DDoS攻击,攻击周期时长不超过24小时。如果相同的攻击目标被相同的攻击资源所攻击,但间隔为24小时或更多,则该事件被认为是两次攻击。此外,DDoS攻击资源及攻击目标地址均指其IP地址,它们的地理位置由它的IP地址定位得到。



DDoS攻击资源分析


1

控制端资源分析


根据CNCERT抽样监测数据,2018年5月,利用肉鸡发起DDoS攻击的控制端有259个,其中,43个控制端位于我国境内,216个控制端位于境外。

位于境外的控制端按国家或地区分布,美国占的比例最大,占50.5%,其次是中国香港和法国,如图1所示。

图1 本月发起DDoS攻击的境外控制端数量按国家或地区

位于境内的控制端按省份统计,浙江省占的比例最大,占34.9%,其次是江苏省、北京市和上海市;按运营商统计,电信占的比例最大,占76.7%,联通占7.0%,移动占2.3%,如图2所示。

图2 本月发起DDoS攻击的境内控制端数量按省份和运营商分布

发起攻击最多的境内控制端前二十名及归属如表1所示,主要位于江苏省和浙江省。

表1 本月发起攻击最多的境内控制端TOP20

控制端地址归属省份归属运营商或云服务商
118.X.X.11上海市腾讯云
61.X.X.112江苏省电信
122.X.X.165浙江省电信
115.X.X.60浙江省电信
115.X.X.235浙江省电信
58.X.X.57江苏省电信
42.X.X.249河南省联通
118.X.X.239辽宁省联通
222.X.X.200江苏省电信
120.X.X.68安徽省移动
115.X.X.239上海市电信
123.X.X.60贵州省电信
101.X.X.158北京市电信
111.X.X.180上海市腾讯云
115.X.X.6浙江省电信
115.X.X.133浙江省电信
115.X.X.128浙江省电信
115.X.X.184浙江省电信
183.X.X.6浙江省电信
115.X.X.72浙江省电信

2018年1月至今监测到的控制端中,13.1%的控制端在本月仍处于活跃状态,共计34个,其中位于我国境内的控制端数量为9个,位于境外的控制端数量为25个。持续活跃的境内控制端及归属如表2所示。

表2 2018年以来持续活跃发起DDOS攻击的境内控制端

控制端地址归属省份归属运营商或云服务商
42.X.X.249河南省联通
118.X.X.11上海市腾讯云
182.X.X.227上海市腾讯云
222.X.X.36江苏省电信
115.X.X.72浙江省电信
115.X.X.184浙江省电信
115.X.X.120浙江省电信
111.X.X.196江西省电信
122.X.X.165浙江省电信

2018年1月至今持续活跃的境内控制端按省份统计,浙江省所占比例最大,为37.5%;按运营商统计,电信占的比例最大,为66.7%,联通占11.1%,如图3所示。

图3 2018年以来持续活跃发起DDoS攻击的境内控制端数量按省份和运营商分布


2

肉鸡资源分析

根据CNCERT抽样监测数据,2018年5月,共有295,101个肉鸡地址参与真实地址攻击(包含真实地址攻击与其它攻击的混合攻击)。

这些肉鸡资源按省份统计,浙江省占的比例最大,为15.3%,其次是江苏省、山东省和河南省;按运营商统计,电信占的比例最大,为61.8%,联通占28.8%,移动占7.1%,如图4所示。

图4 本月肉鸡地址数量按省份和运营商分布

本月参与攻击最多的肉鸡地址前二十名及归属如表3所示,位于河南省和北京市的地址最多。

表3 本月参与攻击最多的肉鸡地址TOP20

肉鸡地址归属省份归属运营商
219.X.X.182广西壮族自治区电信
111.X.X.34北京市联通
61.X.X.28甘肃省电信
61.X.X.66青海省电信
175.X.X.131湖南省电信
122.X.X.16上海市待确认
220.X.X.58广西壮族自治区电信
118.X.X.186甘肃省电信
58.X.X.114湖南省联通
139.X.X.54上海市电信
61.X.X.12河南省联通
1.X.X.170北京市电信
60.X.X.228新疆维吾尔自治区联通
123.X.X.201广东省电信
61.X.X.4河南省联通
61.X.X.138北京市联通
60.X.X.174新疆维吾尔自治区联通
61.X.X.114河南省联通
202.X.X.138新疆维吾尔自治区电信
52.X.X.39北京市待确认

2018年1月至今监测到的肉鸡资源中,共计63,111个肉鸡在本月仍处于活跃状态,其中位于我国境内的肉鸡数量为34,842个,位于境外的肉鸡数量为28,269个。2018年1月至今被利用发起DDoS攻击最多的肉鸡TOP20及归属如表4所示。

表4 2018年以来被利用发起DDoS攻击数量排名TOP20,且在本月持续活跃的肉鸡地址

肉鸡地址归属省份归属运营商
219.X.X.182广西壮族自治区电信
111.X.X.34北京市联通
61.X.X.28甘肃省电信
61.X.X.66青海省电信
175.X.X.131湖南省电信
122.X.X.16上海市待确认
220.X.X.58广西壮族自治区电信
118.X.X.186甘肃省电信
58.X.X.114湖南省联通
139.X.X.54上海市电信
61.X.X.12河南省联通
1.X.X.170北京市电信
60.X.X.228新疆维吾尔自治区联通
123.X.X.201广东省电信
61.X.X.4河南省联通
61.X.X.138北京市联通
60.X.X.174新疆维吾尔自治区联通
61.X.X.114河南省联通
202.X.X.138新疆维吾尔自治区电信
52.X.X.39北京市待确认

2018年1月至今持续活跃的境内肉鸡资源按省份统计,山东省占的比例最大,占26.9%,其次是上海市、广东省和四川省;按运营商统计,电信占的比例最大,占74.6%,联通占15.2%,移动占5.7%,如图5所示。

图5 2018年以来持续活跃的肉鸡数量按省份和运营商分布

3

反射攻击资源分析


根据CNCERT抽样监测数据,2018年5月,利用反射服务器发起的三类重点反射攻击共涉及3,114,385台反射服务器,其中境内反射服务器3,396,315台,境外反射服务器173,014台。反射攻击所利用memcached反射服务器发起反射攻击的反射服务器有18,721台,占比0.6%,其中境内反射服务器14,903台,境外反射服务器3,818台;利用NTP反射发起反射攻击的反射服务器有227,065台,占比7.3%,其中境内反射服务器217,575台,境外反射服务器9,490台;利用SSDP反射发起反射攻击的反射服务器有2,868,599台,占比92.1%,其中境内反射服务器2,603,187台,境外反射服务器265,412台。

(1)memcached反射服务器资源

memcached反射攻击利用了在互联网上暴露的大批量memcached服务器(一种分布式缓存系统)存在的认证和设计缺陷,攻击者通过向memcached服务器IP地址的默认端口11211发送伪造受害者IP地址的特定指令UDP数据包,使memcached服务器向受害者IP地址返回比请求数据包大数倍的数据,从而进行反射攻击。

根据CNCERT抽样监测数据,2018年5月,利用memcached服务器实施反射攻击的事件共涉及境内14,903台反射服务器,境外3,818台反射服务器。

本月境内反射服务器数量按省份统计,广东省占的比例最大,占15.5%,其次是浙江省、江苏省和北京市;按归属运营商或云服务商统计,电信占的比例最大,占31.9%,移动占比28.2%,联通占比15.5%,阿里云占比12.0%,如图6所示。

图6 本月境内memcached反射服务器数量按省份、运营商或云服务商分布

本月境外反射服务器数量按国家或地区统计,美国占的比例最大,占36.2%,其次是中国香港、加拿大和法国,如图7所示。

图7 本月境外反射服务器数量按国家或地区分布

本月境内发起反射攻击事件数量TOP100中目前仍存活的memcached服务器及归属如表5所示,位于北京市的地址最多。

表5 本月境内发起反射攻击事件数量TOP100中仍存活的memcached服务器TOP30

反射服务器地址归属省份归属运营商或云服务商
59.X.X.158辽宁省电信
106.X.X.51北京市电信
120.X.X.112上海市移动
61.X.X.98北京市联通
139.X.X.188上海市阿里云
101.X.X.113北京市阿里云
113.X.X.190广东省电信
218.X.X.215上海市电信
182.X.X.107北京市阿里云
123.X.X.195北京市阿里云
101.X.X.228北京市阿里云
123.X.X.151北京市阿里云
123.X.X.13北京市阿里云
139.X.X.134上海市阿里云
123.X.X.130北京市阿里云
123.X.X.192北京市阿里云
139.X.X.9上海市阿里云
123.X.X.49北京市阿里云
221.X.X.226江苏省联通
123.X.X.118北京市阿里云
123.X.X.86北京市阿里云
182.X.X.39北京市阿里云
139.X.X.145上海市阿里云
123.X.X.233北京市阿里云
123.X.X.4北京市阿里云
112.X.X.190北京市阿里云
218.X.X.157新疆维吾尔自治区电信
202.X.X.240新疆维吾尔自治区电信
113.X.X.230广东省电信

近两月被利用发起攻击的memcached反射服务器中,共计5,746个在本月仍处于活跃状态,其中3,597个位于境内,2,149个位于境外。近两月被持续利用发起攻击的memcached反射服务器按省份统计,广东省占的比例最大,占20.5%,其次是浙江省、北京市和山东省;按运营商或云服务统计,阿里云占的比例最大,占37.3%,电信占28.5%,联通占13.7%,移动占6.5%,如图8所示。

图8 近两月被持续利用发起攻击的memcached反射服务器数量按省份运营商或云服务商分布

(2)NTP反射服务器资源

NTP反射攻击利用了NTP(一种通过互联网服务于计算机时钟同步的协议)服务器存在的协议脆弱性,攻击者通过向NTP服务器IP地址的默认端口123发送伪造受害者IP地址的Monlist指令数据包,使NTP服务器向受害者IP地址反射返回比原始数据包大数倍的数据,从而进行反射攻击。

根据CNCERT抽样监测数据,2018年5月,NTP反射攻击事件共涉及我国境内217,575台反射服务器,境外9,490台反射服务器。被利用发起攻击的NTP反射服务器总量较上月有一定数量的回落。

本月被利用发起NTP反射攻击的境内反射服务器数量按省份统计,湖北省占的比例最大,占15.6%,其次是宁夏回族自治区、河南省和湖南省;按归属运营商统计,电信占的比例最大,占42.3%,联通占比35.3%,移动占比12.9%,如图9所示。

图9 本月被利用发起NTP反射攻击的境内反射服务器数量按省份和运营商分布

本月被利用发起NTP反射攻击的境外反射服务器数量按国家或地区统计,美国占的比例最大,占30.6%,其次是中国台湾、中国香港和韩国,如图10所示。

图10 本月被利用发起NTP反射攻击的境外反射服务器数量按国家或地区分布

本月被利用发起NTP反射攻击的境内反射服务器按被利用发起攻击数量排名TOP30及归属如表6所示,位于北京市和上海市的地址最多。

表6 本月境内被利用发起NTP反射攻击的反射服务器按涉事件数量TOP30

反射服务器地址归属省份归属运营商或云服务商
59.X.X.158辽宁省电信
106.X.X.51北京市电信
120.X.X.112上海市移动
61.X.X.98北京市联通
139.X.X.188上海市阿里云
101.X.X.113北京市阿里云
47.X.X.143北京市阿里云
101.X.X.234北京市阿里云
113.X.X.190广东省电信
218.X.X.215上海市电信
47.X.X.89北京市阿里云
182.X.X.107北京市阿里云
123.X.X.195北京市阿里云
101.X.X.228北京市阿里云
123.X.X.151北京市阿里云
123.X.X.13北京市阿里云
47.X.X.11北京市阿里云
112.X.X.219北京市阿里云
139.X.X.134上海市阿里云
123.X.X.130北京市阿里云
123.X.X.192北京市阿里云
139.X.X.9上海市阿里云
123.X.X.49北京市阿里云
139.X.X.74上海市阿里云
123.X.X.156北京市阿里云
221.X.X.226江苏省联通
123.X.X.118北京市阿里云
123.X.X.209北京市阿里云
123.X.X.86北京市阿里云
139.X.X.150上海市阿里云

近两月被持续利用发起攻击的NTP反射服务器中,共计63,309个在本月仍处于活跃状态,其中61,318个位于境内,1,991个位于境外。持续活跃的NTP反射服务器按省份统计,宁夏回族自治区占的比例最大,占36.1%,其次是湖南省、湖北省和山西省;按运营商统计,电信占的比例最大,占49.0%,联通占13.9%,移动占12.1%,如图11所示。

图11 近两月被持续利用发起攻击的NTP反射服务器数量按省份运营商分布

(3)SSDP反射服务器资源

SSDP反射攻击利用了SSDP(一种应用层协议,是构成通用即插即用(UPnP)技术的核心协议之一)服务器存在的协议脆弱性,攻击者通过向SSDP服务器IP地址的默认端口1900发送伪造受害者IP地址的查询请求,使SSDP服务器向受害者IP地址反射返回比原始数据包大数倍的应答数据包,从而进行反射攻击。

根据CNCERT抽样监测数据,2018年5月,SSDP反射攻击事件共涉及境内2,603,187台反射服务器,境外265,412台反射服务器。被利用发起攻击的SSDP反射服务器总量较上月有一定数量的回落。

本月被利用发起SSDP反射攻击的境内反射服务器数量按省份统计,辽宁省占的比例最大,占14.1%,其次是山东省、河南省和河北省;按归属运营商统计,联通占的比例最大,占61.2%,电信占比35.2%,移动占比2.5%,如图12所示。

图12 本月被利用发起SSDP反射攻击的境内反射服务器数量按省份和运营商分布

本月被利用发起SSDP反射攻击的境外反射服务器数量按国家或地区统计,美国占的比例最大,占27.3%,其次是中国台湾、韩国和加拿大,如图13所示。

图13 本月被利用发起SSDP反射攻击的境外反射服务器数量按国家或地区或地区分布

本月被利用发起SSDP反射攻击的境内反射服务器按被利用发起攻击数量排名TOP30的反射服务器及归属如表7所示,位于黑龙江省的地址最多。

表7 本月境内被利用发起SSDP反射攻击事件数量中排名TOP30的反射服务器

反射服务器地址归属省份归属运营商
218.X.X.53贵州省移动
111.X.X.57黑龙江省移动
111.X.X.58黑龙江省移动
112.X.X.26黑龙江省电信
111.X.X.102黑龙江省移动
222.X.X.26黑龙江省电信
111.X.X.66黑龙江省移动
111.X.X.8黑龙江省移动
111.X.X.17黑龙江省移动
120.X.X.188新疆维吾尔自治区电信
111.X.X.12黑龙江省移动
218.X.X.30新疆维吾尔自治区移动
60.X.X.190天津市联通
111.X.X.6黑龙江省移动
222.X.X.89黑龙江省电信
111.X.X.94黑龙江省移动
219.X.X.94黑龙江省电信
111.X.X.125黑龙江省移动
112.X.X.65黑龙江省电信
117.X.X.107广东省移动

此外,上月被利用发起DDoS攻击次数TOP100的SSDP反射服务器中,监测发现全部在本月仍活跃,存活率为100%。近两月持续活跃的参与大量攻击事件的SSDP反射服务器按省份统计,黑龙江省占的比例最大,占36.1%,其次是内蒙古自治区、广西壮族自治区和宁夏回族自治区;按运营商统计,电信占的比例最大,占54.0%,移动占46.0%,如图14所示。

图14 近两月被持续利用发起攻击的SSDP反射服务器数量按省份运营商分布


(4)发起伪造流量的路由器分析

1. 跨域伪造流量来源路由器

根据CNCERT抽样监测数据,2018年5月,通过跨域伪造流量发起攻击的流量来源于208个路由器。根据参与攻击事件的数量统计,归属于新疆维吾尔自治区移动的路由器(221.X.X.5、221.X.X.9)参与的攻击事件数量最多,其次是归属于广东省联通(120.X.X.8、120.X.X.9)的路由器,如表8所示。

表8 本月参与攻击最多的跨域伪造流量来源路由器TOP25

跨域伪造流量来源路由器归属省份归属运营商
221.X.X.5新疆维吾尔自治区移动(铁通)
221.X.X.9新疆维吾尔自治区移动(铁通)
120.X.X.8广东省联通
120.X.X.9广东省联通
221.X.X.254广东省联通
113.X.X.253湖北省联通
221.X.X.253广东省联通
218.X.X.254内蒙古自治区联通
219.X.X.70北京市电信
218.X.X.177贵州省移动
218.X.X.176贵州省移动
211.X.X.19贵州省移动
219.X.X.30北京市电信
211.X.X.20贵州省移动
61.X.X.25浙江省电信
218.X.X.241内蒙古自治区联通
113.X.X.252湖北省联通
113.X.X.253广东省电信
113.X.X.254广东省电信
222.X.X.200山东省电信
222.X.X.201山东省电信
222.X.X.200山东省电信
222.X.X.1广西壮族自治区电信
219.X.X.144北京市电信
222.X.X.2广西壮族自治区电信

跨域伪造流量涉及路由器按省份分布统计,江苏省占的比例最大,占13.9%,其次是北京市和广东省;按路由器所属运营商统计,电信占的比例最大,占36.1%,联通占比33.2%,移动占比30.7%,如图15所示。

图15 跨域伪造流量来源路由器数量按省份和运营商分布

2018年度被持续利用转发DDoS攻击的跨域伪造流量来源路由器中,监测发现有169个在本月仍活跃,存活率为81.3%。按省份分布统计,江苏省占的比例最大,占14.8%,其次是广东省和贵州省;按路由器所属运营商统计,电信占的比例最大,占40.8%,移动占比30.2%,联通占比29.0%,如图16所示。

图16 2018年被持续利用转发跨域伪造攻击流量本月仍活跃路由器数量按省份和运营商分布


2. 本地伪造流量来源路由器

根据CNCERT抽样监测数据,2018年5月,通过本地伪造流量发起攻击的流量来源于543个路由器。根据参与攻击事件的数量统计,归属于新疆维吾尔自治区电信的路由器(222.X.X.16、222.X.X.15)参与的攻击事件数量最多,其次是归属于北京市电信的路由器(220.X.X.253、220.X.X.243),如表9所示。

表9 本月参与攻击最多的本地伪造流量来源路由器TOP25

本地伪造流量来源路由器归属省份归属运营商
222.X.X.16新疆维吾尔自治区电信
222.X.X.15新疆维吾尔自治区电信
220.X.X.253北京市电信
220.X.X.243北京市电信
218.X.X.176贵州省移动
218.X.X.177贵州省移动
219.X.X.2山西省电信
202.X.X.24上海市电信
211.X.X.19贵州省移动
211.X.X.254河南省移动
211.X.X.253河南省移动
117.X.X.254天津市联通
117.X.X.253天津市联通
219.X.X.10山西省电信
221.X.X.2河南省移动(铁通)
221.X.X.1河南省移动(铁通)
221.X.X.186江苏省电信
117.X.X.2陕西省电信
117.X.X.1陕西省电信
218.X.X.138湖北省联通
211.X.X.20贵州省移动
61.X.X.4浙江省电信
61.X.X.8浙江省电信
219.X.X.144北京市电信
124.X.X.2山西省联通

本月本地伪造流量涉及路由器按省份分布,江苏省占的比例最大,占11.4%,其次是湖南省、广东省和北京市;按路由器所属运营商统计,电信占的比例最大,占50.3%,移动占比27.4%,联通占比22.3%,如图17所示。

图17 本地伪造流量来源路由器数量按省份和运营商分布

2018年被持续利用转发本地伪造流量DDoS攻击的路由器中,监测发现有109个在本月仍活跃,存活率为20.1%。按省份统计,江苏省占的比例最大,占24.8%,其次是江西省、贵州省和浙江省;按路由器所属运营商统计,电信占的比例最大,占60.6%,移动占比28.4%,联通占比11.0%,如图18所示。

图18 2018年被持续利用且本月仍活跃的本地伪造流量来源路由器数量按省份运营商分布



往期回顾

► 2018年4月|我国DDoS攻击资源分析报告

► 2018年3月|我国DDoS攻击资源分析报告

► 2018年2月|我国DDoS攻击资源分析报告(反射攻击专题)

► 关于Memcached服务器反射攻击的情况通报(第2期)

► 关于利用Memcached服务器实施反射DDoS攻击的情况通报

 2018年1月|我国DDoS攻击资源分析报告


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