TCP和UDP端口号含义
协议及端口
协议及端口协议及端口协议是计算机和网络通信中,系统之间进行信息交换所遵循的规则和标准的集合。
协议定义了发送者和接收者之间的通信格式、顺序以及错误处理规范等。
而端口则是计算机中用于标识不同应用程序或服务的数字,方便数据包的路由和传输。
在计算机和网络中使用的协议非常多,其中一些常见的协议及其对应的端口如下:1. TCP/IP协议:TCP/IP是互联网通信的基础协议,它包括两个主要的协议:TCP(Transmission Control Protocol)和IP (Internet Protocol)。
TCP协议负责数据的可靠传输,而IP 协议则负责数据的路由。
TCP使用端口号来标识不同的应用程序或服务。
常见的TCP/IP协议中使用的端口号包括:- FTP(File Transfer Protocol):用于文件传输,默认使用端口号21;- SMTP(Simple Mail Transfer Protocol):用于电子邮件的发送,默认使用端口号25;- HTTP(Hypertext Transfer Protocol):用于万维网上的超文本传输,默认使用端口号80;- HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure):用于安全的超文本传输,默认使用端口号443。
2. UDP协议:UDP(User Datagram Protocol)是一种无连接的传输层协议,它不保证数据的可靠传输,但传输效率较高。
UDP使用端口号来识别不同的应用程序或服务。
常见的UDP协议中使用的端口号包括:- DNS(Domain Name System):用于将域名解析为IP地址,默认使用端口号53;- DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol):用于动态分配IP地址和其他网络配置信息,默认使用端口号67和68;- TFTP(Trivial File Transfer Protocol):用于简单的文件传输,默认使用端口号69。
常见协议端口号
常见协议端口号在计算机网络中,端口号是用来区分不同应用程序或服务的逻辑地址。
不同的协议有不同的默认端口号,了解常见协议的端口号对于网络管理和故障排除非常重要。
本文将介绍一些常见的协议及其对应的端口号。
1. HTTP(HyperText Transfer Protocol)。
HTTP是用于传输超文本的协议,它使用TCP协议,默认端口号为80。
当我们在浏览器中输入网址时,浏览器会默认使用HTTP协议进行通信,以获取网页内容并显示在用户界面上。
2. HTTPS(HyperText Transfer Protocol Secure)。
HTTPS是在HTTP的基础上加入了SSL/TLS协议进行加密通信的协议,用于保护数据的安全。
它使用TCP协议,默认端口号为443。
在进行网上银行、网上购物等涉及个人隐私和金融信息的操作时,网站会采用HTTPS协议来保护用户的数据安全。
3. FTP(File Transfer Protocol)。
FTP是用于文件传输的协议,它使用TCP协议,默认端口号为21。
通过FTP 协议,用户可以在客户端和服务器之间进行文件的上传、下载和删除等操作。
4. SSH(Secure Shell)。
SSH是一种加密的网络协议,用于远程控制计算机和传输文件。
它使用TCP 协议,默认端口号为22。
通过SSH协议,用户可以在不安全的网络中安全地传输数据和执行命令。
5. Telnet。
Telnet是一种用于远程登录的协议,它使用TCP协议,默认端口号为23。
虽然Telnet在过去被广泛使用,但由于其不安全的特性,现在已经被SSH所取代。
6. SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)。
SMTP是用于发送邮件的协议,它使用TCP协议,默认端口号为25。
在发送邮件时,邮件客户端会使用SMTP协议将邮件发送到邮件服务器,然后由邮件服务器进行转发。
7. POP3(Post Office Protocol version 3)。
UDP的意思是什么UDP与TCP的区别
UDP的意思是什么UDP与TCP的区别 ⼤家有没有听说过“udp”这个新词,知道它的意思是什么吗?下⾯是店铺⼩编为⼤家整理的“UDP的意思是什么 UDP与TCP 的区别”,欢迎参阅。
内容仅供参考,想要了解更多关于词义解释的内容,请关注店铺实⽤资料栏⽬。
UDP的意思是什么 UDP与TCP的区别 udp的意思:是User Datagram Protocol的简称,中⽂名是⽤户数据包协议,是 OSI 参考模型中⼀种⽆连接的传输层协议,提供⾯向事务的简单不可靠信息传送服务。
UDP 协议基本上是IP协议与上层协议的接⼝。
它是IETF RFC 768是UDP的正式规范。
UDP协议的主要作⽤是将⽹络数据流量压缩成数据包的形式。
⼀个典型的数据包就是⼀个⼆进制数据的传输单位。
... 词性:abbr. ⽤户数据报协议(=User Datagram Protocol) Uliana Uonuki Ulisso Uzhviy Uliger Uborka Uzurov ugt. UGPase uberty udp的作⽤: 为了在给定的主机上能识别多个⽬的地址,同时允许多个应⽤程序在同⼀台主机上⼯作并能独⽴地进⾏数据包的发送和接收,设计⽤户数据报协议UDP。
使⽤UDP协议包括: TFTP、 SNMP、NFS、DNS、BOOTP。
UDP使⽤底层的互联⽹协议来传送报⽂,同IP⼀样提供不可靠的⽆连接数据包传输服务。
它不提供报⽂到达确认、排序、及流量控制等功能。
UDP适⽤于⼀次只传送少量数据、对可靠性要求不⾼的应⽤环境。
⽐如,我们经常使⽤“ping”命令来测试两台主机之间TCP/IP通信是否正常,其实“ping”命令的原理就是向对⽅主机发送UDP数据包,然后对⽅主机确认收到数据包,如果数据包是否到达的消息及时反馈回来,那么⽹络就是通的。
例如,在默认状态下,⼀次“ping”操作发送4个数据包(如图2所⽰)。
⼤家可以看到,发送的数据包数量是4包,收到的也是4包(因为对⽅主机收到后会发回⼀个确认收到的数据包)。
TCPUDP有什么区别
TCPUDP有什么区别前⾔计算机分层中的传输层,主要是负责计算机之间的数据传输,TCP 和 UDP 都属于传输层协议。
在实际开发过程中,需要根据实际需求的来选择适当的传输协议。
在这⾥我们简单总结下 TCP、UDP 的特点和区别以及实际开发中如何选择。
TCP 和 UDP 的定义TCP 是⾯向有连接,可靠的流协议。
保证两端通讯主机之间的通信可达,可以处理丢包、乱序等异常,可以有效利⽤带宽、缓解⽹络拥堵。
UDP 是⾯向⽆连接,不可靠的数据报协议。
不会处理丢包、乱序等异常,⼀般交给上层的应⽤层处理。
UDP 的特点及使⽤场景UDP 不提供复杂的控制机制,利⽤ IP 提供⾯向⽆连接的通信服务,随时都可以发送数据,处理简单且⾼效,经常⽤于以下场景:①包总量较⼩的通信(DNS、SNMP)②视频、⾳频等多媒体通信(即时通信)③⼴播通信TCP 的特点及使⽤场景相对于 UDP,TCP 实现了数据传输过程中的各种控制,可以进⾏丢包时的重发控制,还可以对次序乱掉的分包进⾏顺序控制。
在对可靠性要求较⾼的情况下,可以使⽤ TCP,即不考虑 UDP 的时候,都可以选择 TCP。
总结这⾥简单总结下:1.TCP 是⾯向连接的,UDP 是⾯向⽆连接的;故 TCP 需要建⽴连接和断开连接,UDP 不需要。
2.TCP 是流协议,UDP 是数据包协议;故 TCP 数据没有⼤⼩限制,UDP 数据报有⼤⼩限制(UDP 协议本⾝限制、数据链路层的 MTU、缓存区⼤⼩)。
3.TCP 是可靠协议,UDP 是不可靠协议;故 TCP 会处理数据丢包重发以及乱序等情况,UDP 则不会处理。
TCP 为什么要三次握⼿,四次挥⼿?前⾔TCP 属于传输层协议,是⾯向有连接,可靠的流协议。
⾯对有连接这个特性,TCP 就有建⽴连接和断开连接的过程。
我们分别了解建⽴连接和断开连接的流程以及当中的⼀些疑问。
TCP 建⽴连接和断开连接流程⾸先我们来看下这张经典的流程图:握⼿过程可以简化为下⾯的四次交互:1.Client 端⾸先发送⼀个 SYN 包,告诉 Server 端我的初始序列号是 X;Client 端进⼊了 SYN-SENT(同步已发送状态)状态。
常见的重要网路协议端口号
让知识带有温度。
常见的重要网路协议端口号常常用到的网络协议端口号: 用来规定信息格式;数据及控制信息的格式、编码及信号电平等。
用来说明通信双方应该怎么做;用于协调与差错处理的控制信息。
)具体说明大事的先后挨次;速度匹配和排序等网际层协议:包括:IP 协议、ICMP 协议、ARP 协议、RARP 协议。
传输层协议:TCP 协议、UDP 协议。
应用层协议:FTP、Telnet、SMTP、HTTP、RIP、NFS、DNS。
TCP (1)FTP:定义了文件传输协议,使用21 端口。
常说某某计算机开了FTP 服务便是启动了文件传输服务。
下载文件,上传主页,都要用到FTP 服务。
(2)Telnet:它是一种用于远程登陆的端口,用户可以以自己的身份远程衔接到计算机上,通过这种端口可以提供一种基于DOS 模式下的通信服务。
如以前的BBS 是纯字符界面的,支持BBS 的服务器将23 端口打开,对外提供服务。
(3)SMTP:定义了容易邮件传送协议,现在无数邮件服务器都用的是这个协议,用于发送邮件。
如常见的免费邮件服务中用的就是这个邮件服务端口,所以在电子邮件设置中常看到有这么SMTP 端口设置这个栏,服务器开放的是25 号端口。
(4)POP3:它是和SMTP 对应,POP3 用于接收邮件。
通常状况下,POP3 协议所用的是110 端口。
也是说,只要你有相应的使用POP3 协议的程序(例如Foxmail 或Outlook),就可以不以Web 方式登陆进邮箱界面,直接用邮件程序就可以收到邮件(如是163 邮箱就没有须要先进入网易网站,再进入自己的邮箱来收信)。
UDP (1)HTTP:这是大家用得最多的协议,它就是常说的"超文本传输协议"。
上网扫瞄网页时,就得在提供网页资源的计算机上打开80 号端口以提供服务。
常说"服务"、"Web 服务器"用的就是这个端口。
(2)DNS:用于域名解析服务,这种服务在Windows NT 系统中用得最多的。
网络安全知识:端口号的用途和安全意义
网络安全知识:端口号的用途和安全意义一、端口号的用途端口号是计算机网络中用于标识不同应用程序的逻辑地址。
在网络通信中,数据传输分为发送方和接收方两个端口,发送方的数据流向接收方的端口号。
常见的传输层协议如TCP、UDP,都有对应的端口号。
每个应用程序都需要一个特定的端口号来辨别其数据包,以确保与其他应用程序和数据包不发生混淆。
例如,Web服务器通常监听TCP端口80或443(SSL),以便向客户端提供网页服务;SMTP邮件服务器通常监听TCP端口25,用于电子邮件收发;FTP服务器则监听TCP端口21,以进行文件传输操作,等等。
而通过特定端口的数据传输,可以确保网络数据传输的目标正确。
二、端口号的安全意义端口号的使用不仅方便了网络数据传输,也存在着一些安全隐患。
恶意攻击者可以通过扫描网络设备或主机上的端口,找到可被攻击的漏洞。
例如,如果Web服务器没有及时更新软件版本和补丁,则可能存在安全漏洞,黑客可以通过对TCP端口80的攻击,访问服务器并利用漏洞进行远程攻击。
而端口的另一方面则在于它的隐蔽性,如果管理员没有对服务器或网络设备进行全面的端口安全策略设置,那么端口会成为黑客攻击的一个必要环节。
因此,为了保障网络安全,需要注意以下几点:1.端口安全配置:端口应仅开放必需的端口,非必要端口应关闭或禁止访问。
网络环境越复杂,在配置端口时需要更加谨慎,尽量避免将开放的端口直接暴露在公网中。
2.网络隔离:网络设备和服务器应区分隔离。
通过为不同子网和不同应用程序开放不同的端口来限制每个应用程序的网络访问,有效地减少了被攻击的可能性。
3.定期更新:需要时常更新服务器上的端口,以确保应用程序本身的安全性,在更新端口时须谨慎根据端口的需求和使用情况进行操作。
总之,端口号在网络中扮演着重要的角色,保证了计算机和设备之间的正常通信。
但是也存在着使用不当带来的安全隐患,我们应该理解其安全意义,合理配置、使用端口号,加强网络安全防护。
常见TCP和UDP端口列表
小于1024的端口通常运行一些网络服务,大于1024的端口用来与远程机器建立连接。
TCP端口7 = 回显9 = 丢弃11 = 在线用户13 = 时间服务15 = 网络状态17 = 每日引用18 = 消息发送19 = 字符发生器20 = ftp数据21 = 文件传输22 = SSH端口23 = 远程终端25 = 发送邮件31 = Masters Paradise木马37 = 时间39 = 资源定位协议41 = DeepThroat木马42 = WINS 主机名服务43 = WhoIs服务58 = DMSetup木马59 = 个人文件服务63 = WHOIS端口69 = TFTP服务70 = 信息检索79 = 查询在线用户80 = WEB网页88 = Kerberros5认证101 = 主机名102 = ISO107 = 远程登录终端109 = pop2邮件110 = pop3邮件111 = SUN远程控制113 = 身份验证117 = UUPC119 = nntp新闻组121 = JammerKillah木马135 = 本地服务138 = 隐形大盗139 = 文件共享143 = IMAP4邮件146 = FC-Infector木马158 = 邮件服务170 = 打印服务179 = BGP194 = IRC PORT213 = TCP OVER IPX220 = IMAP3邮件389 = 目录服务406 = IMSP PORT411 = DC++421 = TCP Wrappers443 = 安全WEB访问445 = SMB(交换服务器消息块) 456 = Hackers Paradise木马464 = Kerberros认证512 = 远程执行或卫星通讯513 = 远程登录与查询514 = SHELL/系统日志515 = 打印服务517 = Talk518 = 网络聊天520 = EFS525 = 时间服务526 = 日期更新530 = RPC531 = RASmin木马532 = 新闻阅读533 = 紧急广播540 = UUCP543 = Kerberos登录544 = 远程shell550 = who 554 = RTSP555 = Ini-Killer木马556 = 远程文件系统560 = 远程监控561 = 监控636 = 安全目录服务666 = Attack FTP木马749 = Kerberos管理750 = Kerberos V4 911 = Dark Shadow木马989 = FTPS990 = FTPS992 = TelnetS993 = IMAPS999 = DeepThroat木马1001 = Silencer木马1010 = Doly木马1011 = Doly木马1012 = Doly木马1015 = Doly木马1024 = NetSpy木马1042 = Bla木马1045 = RASmin木马1080 = SOCKS代理1090 = Extreme木马1095 = Rat木马1097 = Rat木马1098 = Rat木马1099 = Rat木马1109 = Kerberos POP1167 = 私用电话1170 = Psyber Stream Server 1214 = KAZAA下载1234 = Ultors/恶鹰木马1243 = Backdoor/SubSeven木马1245 = VooDoo Doll木马1349 = BO DLL木马1352 = Lotus Notes1433 = SQL SERVER1492 = FTP99CMP木马1494 = CITRIX1503 = Netmeeting1512 = WINS解析1524 = IngresLock后门1600 = Shivka-Burka木马1630 = 网易泡泡1701 = L2TP1720 = H3231723 = PPTP(虚拟专用网) 1731 = Netmeeting1755 = 流媒体服务1807 = SpySender木马1812 = Radius认证1813 = Radius评估1863 = MSN聊天1981 = ShockRave木马1999 = Backdoor木马2000 = TransScout-Remote-Explorer木马2001 = TransScout木马2002 = TransScout/恶鹰木马2003 = TransScout木马2004 = TransScout木马2005 = TransScout木马2023 = Ripper木马2049 = NFS服务器2053 = KNETD2115 = Bugs木马2140 = Deep Throat木马2401 = CVS2535 = 恶鹰2565 = Striker木马2583 = WinCrash木马2773 = 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Spy木马40421 = Agent 40421木马40422 = Master-Paradise木马40423 = Master-Paradise木马40425 = Master-Paradise木马40426 = Master-Paradise木马41337 = Storm木马41666 = Remote Boot tool木马46147 =47262 = Delta Source木马49301 = Online KeyLogger木马50130 = Enterprise木马50505 = Sockets de Troie木马50766 = Fore木马51996 = Cafeini木马53001 = Remote Windows Shutdown木马54283 = Backdoor/SubSeven木马54320 = Back-Orifice木马54321 = Back-Orifice木马55165 = File Manager木马57341 = NetRaider木马58339 = Butt Funnel木马60000 = DeepThroat木马60411 = Connection木马61348 = Bunker-hill木马61466 = Telecommando木马61603 = Bunker-hill木马63485 = Bunker-hill木马65000 = Devil木马65390 = Eclypse木马65432 = The Traitor木马65535 = Rc1木马UDP端口31 = Masters Paradise木马41 = DeepThroat木马53 = 域名解析67 = 动态IP服务68 = 动态IP客户端135 = 本地服务137 = NETBIOS名称138 = NETBIOS DGM服务139 = 文件共享146 = FC-Infector木马161 = SNMP服务162 = SNMP查询445 = SMB(交换服务器消息块) 500 = VPN密钥协商666 = Bla木马999 = DeepThroat木马1027 = 灰鸽子1042 = Bla木马1561 = MuSka52木马1900 = UPNP(通用即插即用) 2140 = Deep Throat木马2989 = Rat木马3129 = Masters Paradise木马3150 = DeepThroat木马3700 = Portal of Doom木马4000 = QQ聊天4006 = 灰鸽子5168 = 高波蠕虫6670 = DeepThroat木马6771 = DeepThroat木马6970 = ReadAudio音频数据8000 = QQ聊天8099 = VC远程调试8225 = 灰鸽子9872 = Portal of Doom木马9873 = Portal of Doom木马9874 = Portal of Doom木马9875 = Portal of Doom木马10067 = Portal of Doom木马10167 = Portal of Doom木马22226 = 高波蠕虫26274 = Delta Source木马31337 = Back-Orifice木马31785 = Hack Attack木马31787 = Hack Attack木马31788 = Hack-A-Tack木马31789 = Hack Attack木马31791 = Hack Attack木马31792 = Hack-A-Tack木马34555 = Trin00 DDoS木马40422 = Master-Paradise木马40423 = Master-Paradise木马40425 = Master-Paradise木马40426 = Master-Paradise木马47262 = Delta Source木马54320 = Back-Orifice木马54321 = Back-Orifice木马60000 = DeepThroat木马。
TCPUDP 常用端口号
TCP/UDP 常用端口号TCP/UDP 常用端口号标签:tcp udp 端口it 分类:ccnaTCP 20=FTPTCP 21=FTP BACKTCP 23=TelnetTCP 25=SMTPTCP 53=DNSTCP 80=超文本服务器(Http)TCP 110=Pop3TCP 115=简单文件传输协议TCP/UDP端口大全//注意:由于一些应用软件占用了部分端口,因此此文件中的部分端口被注释掉了(注释的字符为://)。
TCP 1=TCP Port Service MultiplexerTCP 2=DeathTCP 5=Remote Job Entry,yoyoTCP 7=EchoTCP 11=SkunTCP 12=BomberTCP 16=SkunTCP 17=SkunTCP 18=消息传输协议,skunTCP 19=SkunTCP 20=FTP Data,AmandaTCP 21=文件传输,Back Construction,Blade Runner,Doly Trojan,Fore,FTP trojan,Invisible FTP,Larva, WebEx,WinCrashTCP 22=远程登录协议TCP 23=远程登录(Telnet),Tiny Telnet Server (= TTS)TCP 25=电子邮件(SMTP),Ajan,Antigen,Email Password Sender,Happy99,Kuang2,ProMailtrojan,Shtrilitz,Stealth,Tapiras,Terminator,WinPC,WinSpy,Haebu CocedaTCP 27=AssasinTCP 28=AmandaTCP 29=MSG ICPTCP 30=Agent 40421TCP 31=Agent 31,Hackers Paradise,Masters Paradise,Agent 40421TCP 37=Time,ADM wormTCP 39=SubSARITCP 41=DeepThroat,ForeplayTCP 42=Host Name ServerTCP 43=WHOISTCP 44=ArcticTCP 48=DRATTCP 49=主机登录协议TCP 50=DRATTCP 51=Fuck Lamers BackdoorTCP 52=MuSka52,SkunTCP 53=DNS,Bonk (DOS Exploit)TCP 54=MuSka52TCP 58=DMSetupTCP 59=DMSetupTCP 66=AL-BarekiTCP 69=W32.a.Worm,BackGate Kit,Nimda,Pasana,Storm,Storm worm,Theef TCP 70=Gopher服务,ADM wormTCP 79=用户查询(Finger),Firehotcker,ADM wormTCP 80=超文本服务器(Http),Executor,RingZeroTCP 81=ChuboTCP 99=Hidden PortTCP 108=SNA网关访问服务器TCP 109=Pop2TCP 110=电子邮件(Pop3),ProMailTCP 113=Kazimas, Auther IdnetTCP 115=简单文件传输协议TCP 118=SQL Services, Infector 1.4.2TCP 119=Newsgroup(Nntp), Happy 99TCP 121=JammerKiller, Bo jammerkillahTCP 129=Password Generator ProtocolTCP 123=Net ControllerTCP 133=Infector 1.x//TCP 135=Netbios Remote procedure call//TCP 137=Netbios name (DoS attacks)//TCP 138=Netbios datagram//TCP 139=Netbios session (DoS attacks)TCP 143=IMAPTCP 146=FC Infector,InfectorTCP 150=NetBIOS Session ServiceTCP 156=SQL服务器TCP 161=SnmpTCP 162=Snmp-TrapTCP 170=A-TrojanTCP 179=Border网关协议(BGP)TCP 190=网关访问控制协议(GACP)TCP 194=IrcTCP 197=目录定位服务(DLS)TCP 256=NirvanaTCP 315=The InvasorTCP 389=Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) TCP 396=Novell Netware over IPTCP 420=BreachTCP 421=TCP WrappersTCP 443=安全服务TCP 444=Simple Network Paging Protocol(SNPP)TCP 445=Microsoft-DSTCP 456=Hackers paradise,FuseSparkTCP 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Paradise//TCP 3150=Deep Throat, The Invasor//TCP 3210=SchoolBus//TCP 3456=Terror//TCP 3459=Eclipse 2000//TCP 3700=Portal of Doom//TCP 3791=Eclypse//TCP 3801=EclypseTCP 4000=腾讯QQ客户端TCP 4092=WinCrashTCP 4242=VHMTCP 4321=BoBoTCP 4444=Prosiak,Swift remoteTCP 4500=W32.HLLW.TufasTCP 4567=File NailTCP 4590=ICQTrojanTCP 4950=ICQTrojanTCP 5000=WindowsXP服务器,Blazer 5,Bubbel,Back Door Setup,Sockets de Troie TCP 5001=Back Door Setup, Sockets de TroieTCP 5011=One of the Last Trojans (OOTLT) TCP 5031=Firehotcker,Metropolitan,NetMetro TCP 5032=MetropolitanTCP 5190=ICQ QueryTCP 5321=FirehotckerTCP 5333=Backage Trojan Box 3TCP 5343=WCratTCP 5400=Blade Runner, BackConstruction1.2 TCP 5401=Blade Runner,Back ConstructionTCP 5402=Blade Runner,Back ConstructionTCP 5471=WinCrashTCP 5521=Illusion MailerTCP 5550=Xtcp,INsane NetworkTCP 5555=ServeMeTCP 5556=BO FacilTCP 5557=BO FacilTCP 5569=Robo-HackTCP 5598=BackDoor 2.03TCP 5631=PCAnyWhere dataTCP 5637=PC CrasherTCP 5638=PC CrasherTCP 5698=BackDoorTCP 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AttackTCP 32100=PeanutBrittleTCP 32418=Acid BatteryTCP 33333=Prosiak,Blakharaz 1.0TCP 33577=Son Of PsychwardTCP 33777=Son Of PsychwardTCP 33911=Spirit 2001aTCP 34324=BigGluck,TN,Tiny Telnet Server TCP 34555=Trin00 (Windows) (DDoS)TCP 35555=Trin00 (Windows) (DDoS)TCP 36794=Worm.Bugbear-ATCP 37651=YATTCP 40412=The SpyTCP 40421=Agent 40421,Masters Paradise.96 TCP 40422=Masters ParadiseTCP 40423=Masters Paradise.97TCP 40425=Masters ParadiseTCP 40426=Masters Paradise 3.xTCP 41666=Remote BootTCP 43210=Schoolbus 1.6/2.0TCP 44444=Delta SourceTCP 47252=ProsiakTCP 47262=DeltaTCP 47878=BirdSpy2TCP 49301=Online KeyloggerTCP 50505=Sockets de TroieTCP 50766=Fore, SchwindlerTCP 51966=CafeIniTCP 53001=Remote Windows ShutdownTCP 53217=Acid Battery 2000TCP 54283=Back Door-G, Sub7TCP 54320=Back Orifice 2000,SheepTCP 54321=School Bus .69-1.11,Sheep, BO2K TCP 57341=NetRaiderTCP 58008=BackDoor.TronTCP 58009=BackDoor.TronTCP 58339=ButtFunnelTCP 59211=BackDoor.DuckToyTCP 60000=Deep ThroatTCP 60068=Xzip 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shell backdoor server UDP 15486=KiLoUDP 16514=KiLoUDP 16515=KiLoUDP 18753=Shaft handler to AgentUDP 20433=ShaftUDP 21554=GirlFriendUDP 22784=Backdoor.IntruzzoUDP 23476=Donald DickUDP 25123=MOTDUDP 26274=Delta SourceUDP 26374=Sub-7 2.1UDP 26444=Trin00/TFN2KUDP 26573=Sub-7 2.1UDP 27184=Alvgus trojan 2000UDP 27444=TrinooUDP 29589=KiLoUDP 29891=The UnexplainedUDP 30103=NetSphereUDP 31320=Little WitchUDP 31335=Trin00 DoS AttackUDP 31337=Baron Night, BO client, BO2, Bo Facil, BackFire, Back Orifice, DeepBOUDP 31338=Back Orifice, NetSpy DK, DeepBOUDP 31339=Little WitchUDP 31340=Little WitchUDP 31416=LithiumUDP 31787=Hack aTackUDP 31789=Hack aTackUDP 31790=Hack aTackUDP 31791=Hack aTackUDP 33390=未知木马UDP 34555=TrinooUDP 35555=TrinooUDP 43720=KiLoUDP 44014=IaniUDP 44767=School BusUDP 46666=TaskmanUDP 47262=Delta SourceUDP 47785=KiLoUDP 49301=OnLine keyLoggerUDP 49683=FensterUDP 49698=KiLoUDP 52901=OmegaUDP 54320=Back OrificeUDP 54321=Back Orifice 2000UDP 54341=NetRaider Trojan UDP 61746=KiLOUDP 61747=KiLOUDP 61748=KiLOUDP 65432=The Traito。
TCP端口和UDP端口的区别
udp端口号是什么意思
udp端口号是什么意思1. 什么是UDP端口用户数据报协议(UDP)是ISO参考模型中一种无连接的传输层协议,提供面向事务的简单不可靠信息传送服务。
UDP协议基本上是IP协议与上层协议的接口。
UDP协议适用端口分辨运行在同一台设备上的多个应用程序。
由于大多数网络应用程序都在同一台机器上运行,计算机上必须能够确保目的地机器上的软件程序能从源地址机器处获得数据包,以及源计算机能收到正确的回复。
这是通过使用UDP的端口号完成的。
例如,如果一个工作站希望在工作站128.1.123.1上使用域名服务系统,它就会给数据包一个目的地址128.1.123.1,并在UDP头插入目标端口号53。
源端口号标识了请求域名服务的本地机的应用程序,同时需要将所有由目的站生成的响应包都指定到源主机的这个端口上。
UDP 端口的详细介绍可以参照相关文章。
与TCP不同,UDP并不提供对IP协议的可靠机制、流控制以及错误恢复功能等。
由于UDP比较简单,UDP头包含很少的字节,比TCP负载消耗少。
UDP适用于不需要TCP可靠机制的情形,比如,当高层协议或应用程序提供错误和流控制功能的时候。
UDP是传输层协议,服务于很多知名应用层协议,包括网络文件系统(NFS)、简单网络管理协议(SNMP)、域名系统(DNS)以及简单文件传输系统(TFTP)。
协议结构SourcePort16位。
源端口是可选字段。
当使用时,它表示发送程序的端口,同时它还被认为是没有其它信息的情况下需要被寻址的答复端口。
如果不使用,设置值为0。
DestinationPort16位。
目标端口在特殊因特网目标地址的情况下具有意义。
Checksum16位。
IP协议头、UDP协议头和数据位,最后用0填补的信息假协议头总和。
如果必要的话,可以由两个八位复合而成。
Data包含上层数据信息。
2. TCP端口和UDP端口都是什么意思TCP端口就是为TCP协议通信提供服务的端口。
是一种面向连接(连接导向)的、可靠的、基于字节流的运输层(Transport layer)通信协议,由IETF的RFC 793说明(specified)。
网络协议-传输层协议-传输层定义及端口号
⽹络协议-传输层协议-传输层定义及端⼝号传输层的定义及通信处理我们前⾯介绍 IP 报⽂⾸部格式的时候提到其中有⼀个协议字段(Protocol),⽤来标识⽹络层的上⼀层所采⽤的是哪⼀种传输层协议,根据这个字段的协议号就可以识别 IP 传输的数据部分究竟是 TCP 的内容还是 UDP 的内容。
同样,传输层的 TCP 和 UDP,为了识别⾃⼰所传输的数据部分究竟是应该发送给应⽤层的哪个应⽤,也设定了这样的⼀个编号。
⽹络层可以根据 IP 地址将数据包发送到指定主机,但是到达⽬标主机后该由哪个应⽤程序来处理呢?这个就是传输层⼲的事情,传输层使⽤端⼝号这种识别码识别在传输层上⼀层的应⽤层中所要进⾏处理的具体程序。
TCP/IP 的众多协议⼤多以客户端/服务端的形式运⾏,客户端是请求的发起⽅,⽽服务端是请求的处理端。
另外,作为服务端的程序有必要提前启动,准备接收客户端的请求,否则客户端的请求过来,⽆法进⾏相应的处理。
以下是⼀个 TCP 请求的简化流程:这些服务端程序在 UNIX 系统中叫守护进程,例如 Nginx、PHP-FPM、MySQL、Redis 等后台服务都是守护进程。
确认⼀个请求究竟发送给哪个服务端程序,可以通过所收到数据包的⽬标端⼝号进⾏识别。
例如,当收到 TCP 的建⽴连接请求时,如果⽬标端⼝号是 80,则转给 Nginx/Apache,然后Nginx/Apache 会继续对该连接上的通信传输进⾏处理,⽐如如果请求的是静态资源则可以直接返回,如果是动态请求需要继续转发给相应的 CGI 处理程序进⾏处理,⽐如 PHP-FPM。
传输协议 TCP 和 UDP 都是通过接收数据中的⽬标端⼝号识别⽬标处理程序。
端⼝号详解数据链路和⽹络层中的地址,分别指的是 MAC 地址和 IP 地址,前者⽤来识别同⼀链路中的不同计算机,后者⽤来识别计算机⽹路中互连的主机和路由器。
在传输层中也有类似于地址的概念,那就是端⼝号,端⼝号⽤来识别同⼀台计算机中进⾏通信的不同应⽤程序,因此,它也被称为程序地址。
UDP协议和TCP协议
UDP协议和TCP协议协议名称:UDP协议和TCP协议一、引言本协议旨在详细描述用户数据报协议(UDP)和传输控制协议(TCP)的标准格式和功能。
UDP和TCP是互联网协议族中最常用的传输层协议,用于在网络中传输数据。
本协议将分别介绍UDP和TCP的特点、格式、工作原理以及应用场景。
二、UDP协议1. 特点UDP是一种无连接的、不可靠的传输协议,其特点包括:- 无连接性:UDP在传输数据之前不需要建立连接,直接发送数据包。
- 不可靠性:UDP不提供数据包的可靠性保证,不保证数据包的顺序、完整性和可达性。
- 简单性:UDP的头部开销较小,占用网络带宽较少。
2. 格式UDP数据包的格式如下:- 源端口号(16位):标识发送端的端口号。
- 目标端口号(16位):标识接收端的端口号。
- 长度(16位):表示UDP数据包的总长度。
- 校验和(16位):用于检测数据包在传输过程中是否出错。
- 数据(可变长度):实际传输的数据。
3. 工作原理UDP的工作原理如下:- 发送端将数据和目标端口号封装成UDP数据包。
- 发送端将UDP数据包发送到网络中。
- 接收端根据目标端口号接收UDP数据包。
- 接收端解析UDP数据包,提取数据并进行处理。
4. 应用场景UDP适用于以下场景:- 需要实时传输的应用,如实时音视频通信、在线游戏等。
- 对数据可靠性要求不高的应用,如DNS查询、SNMP等。
- 需要广播或多播传输的应用。
三、TCP协议1. 特点TCP是一种面向连接的、可靠的传输协议,其特点包括:- 面向连接性:TCP在传输数据之前需要建立连接,并保持连接的可靠性。
- 可靠性:TCP提供数据包的可靠性保证,保证数据包的顺序、完整性和可达性。
- 流式传输:TCP以字节流的形式传输数据,不像UDP那样分割成数据包。
2. 格式TCP数据包的格式如下:- 源端口号(16位):标识发送端的端口号。
- 目标端口号(16位):标识接收端的端口号。
简述端口及其功能
简述端口及其功能
端口是计算机网络中的一种逻辑设备,用于识别网络通信中的不同应用程序和服务。
端口号是一个16位整数,取值范围为0到65535,其中0到1023是保留端口号,用于常见的服务或协议,如HTTP(80)、SSH(22)、SMTP(25)等。
常见的端口号有以下几种:
1. TCP端口:用于传输控制协议(TCP)通信,常见的例如FTP协议的数据端口(20)、Telnet协议的常规端口(23)、SMTP协议(25)、HTTP协议(80)等。
2. UDP端口:用于用户数据报协议(UDP)通信,UDP是一种不可靠的协议,在网络传输中速度较快,常见的例如DNS (53)、DHCP(68/67)、TFTP(69)等。
3. 动态端口:是指操作系统分配给不同应用程序使用的端口,通常位于1024到65535之间,随机分配给应用程序而不会与其他应用程序的使用冲突。
端口的主要功能是帮助标识出网络传输中的不同应用程序和服务,让网络数据能够正确地被传输到相应的程序和服务中。
通过端口,应用程序可以同其他程序进行数据通信,在计算机网络中实现进程间的通信,提高网络的效率和灵活性。
了解电脑的网络协议和端口
了解电脑的网络协议和端口计算机网络是现代社会中的重要组成部分,我们每天都在使用互联网进行各种活动。
然而,你是否真正了解电脑网络是如何工作的呢?本文将向你介绍电脑网络中的两个重要概念:网络协议和端口。
一、网络协议网络协议是一种规则和约定,用于在计算机网络中进行通信和数据传输。
它定义了数据的格式、传输速率、错误检测和纠正等方面,确保网络中的设备可以相互交流。
1.1 TCP/IP协议TCP/IP是互联网最常用的协议之一,它由两个子协议组成:传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)。
TCP负责将数据分割成小块,并在网络中将它们传输到目的地,而IP则负责对应目的地的地址,并将数据包正确地传输到对应的位置。
TCP/IP协议提供了可靠的数据传输和连接服务,确保数据包的顺序和完整性。
它也是许多其他协议的基础,如HTTP(超文本传输协议)、FTP(文件传输协议)和SMTP(简单邮件传输协议)等。
1.2 UDP协议与TCP/IP协议不同,用户数据报协议(UDP)是一种无连接的协议。
它不提供数据包的顺序和完整性,但传输速度更快。
UDP通常用于对数据传输速度要求较高的应用,如实时视频和音频流。
二、端口在计算机网络中,端口是用于识别不同应用程序或服务的编号。
它是一种虚拟概念,类似于门和窗户,用于将数据从网络中的一个地方传输到另一个地方。
2.1 常见端口每个应用程序或服务都使用一个特定的端口号进行通信。
例如,HTTP使用端口号80,HTTPS使用端口号443,FTP使用端口号21等。
这些常见的端口号是在互联网工程任务组(IETF)的分配范围内定义的,并且是全球范围内通用的。
2.2 端口分类端口分为两类:TCP端口和UDP端口。
TCP端口用于基于TCP协议的应用程序,而UDP端口用于基于UDP协议的应用程序。
每个协议都有自己的端口号范围,TCP端口号范围为0-65535,而UDP端口号范围为0-65535。
三、应用案例现在我们来看看网络协议和端口是如何在实际中应用的。
TCPIP协议号和端口。doc
查看文章TCP/IP协议——TCP/IP协议号和端口2007-09-27 22:56TCP/IP协议号和端口类似于PC机的并口或串口,也可以将其想象成交通中的交叉路口。
程序员使用TCP/IP协议号和端口的目的是在TCP/IP的高层(传输层和应用层)为用户数据包选择路径,只不过协议号用来识别传输层的协议,端口用来识别应用层的程序进程。
1TCP/IP协议号TCP/IP协议号是由网络专家定义的一个8位数值。
当IP数据报到达正确的IP地址时,网络互连层必须将数据报传送到传输层,而传输层的协议不是唯一的,它至少包含两个主要协议TCP和UDP。
为了确定哪个协议接收下层的数据报(或上层的用户数据包),必须使用TCP/IP协议号。
为此,IP数据包的包头专门为协议号开辟了一个“窗口”——协议域。
协议号的工作方式是:∙在信息发送方,协议号用来指明使用哪一种协议对用户数据包进行封装。
例如协议号为6时,网络软件将使用TCP格式对数据包中的数据进行封装。
∙在信息接收方,网络软件通过检查该协议号,将IP数据报传递给与这个协议号相应的协议。
例如协议号是17,就将数据报传递给UDP协议。
常见的协议号见下面的表1:表1:常见的TCP/IP协议号2TCP/IP端口号网络互连层的IP协议将数据传送到传输层后,传输协议要将数据传递给正确的应用进程。
为了识别是哪一个进程,就需要使用端口号。
端口号是用来区分和标识应用进程的一个16位值,它也在IP数据报的包头中指定。
包括两个端口号:源端口号——代表了发送数据的进程;目的端口号——代表了接收数据的进程。
每个应用程序,不管是服务器还是客户端,都有一个唯一的端口号。
尤其是专门为完成特定任务的网络程序(像FTP、Telnet和E-mail等这种广泛使用的应用程序)要使用由Internet权威机构制定的端口号——即众所周知的端口号见表2。
表2:专用程序端口号用户在使用专用程序时,不允许改变其端口号,这是必须遵守的一条规则。
协议号与端口号详解
协议号与端⼝号详解IP是⽹络层协议,IP头中的协议号⽤来说明IP报⽂中承载的是哪种协议(⼀般是传输层协议,⽐如6 TCP,17 UDP;但也可能是⽹络层协议,⽐如1 ICMP;也可能是应⽤层协议,⽐如89 OSPF)。
TCP/UDP是传输层协议,TCP/UDP的端⼝号⽤来说明是哪种上层应⽤,⽐如TCP 80代表WWW,TCP 23代表Telnet,UDP 69代表TFTP。
⽬的主机收到IP包后,根据IP协议号确定送给哪个模块(TCP/UDP/ICMP...)处理,送给TCP/UDP模块的报⽂根据端⼝号确定送给哪个应⽤程序处理。
协议号和端⼝号的区别ip协议是⽹络层协议,三层的,协议号标识上层是什么协议,eg:17号表⽰是上层即传输层是udp协议,6号表⽰上层即传输层是tcp协议,89标识上层是ospf协议等等tcp端⼝号表⽰是什么应⽤,eg:80 http服务,23 telnet服务,53 dns服务udp端⼝原理和tcp是⼀样的。
⽹络层-数据包的包格式⾥⾯有个很重要的字段叫做协议号。
⽐如在传输层如果是TCP连接,那么在⽹络层IP包⾥⾯的协议号就将会有个值是6,如果是UDP的话那个值就是17。
传输层通过接⼝关联(这⼀接⼝字段叫做端⼝)应⽤层,详见RFC 1700。
协议号是存在于IP数据报⾸部的20字节的固定部分,占有8bit,该字段是指出此数据报所携带的数据使⽤了何种协议,以便⽬的主机的IP层知道将数据部分上交给哪个处理过程。
也就是协议字段告诉IP层应当如何交付数据。
端⼝是传输层服务访问点TSAP,端⼝的作⽤是让应⽤层的各种应⽤进程都能将其数据通过端⼝向下交付给传输层,以及让传输层知道应当将其报⽂段中的数据向上通过端⼝交付给应⽤层的进程。
端⼝号存在于UDP和TCP报⽂的⾸部,⽽IP数据报则是将UDP或者TCP报⽂做为其数据部分,再加上IP数据报⾸部,封装成IP数据报。
⽽协议号则是存在这个IP数据报的⾸部。
常用协议端口号
常用协议端口号在计算机网络中,协议是计算机之间通信和数据交换的规则,而端口号则是用来标识不同应用程序的通信端口。
了解常用协议的端口号对于网络管理和故障排除都非常重要。
本文将介绍一些常用的协议和它们对应的端口号,帮助大家更好地了解网络通信。
1. HTTP协议。
HTTP协议是超文本传输协议,用于传输超文本文档,是WWW的基础。
HTTP协议使用TCP连接,端口号为80。
当我们在浏览器中输入网址时,浏览器会默认使用HTTP协议进行通信,通过80端口与服务器建立连接,获取网页数据。
2. HTTPS协议。
HTTPS协议是HTTP协议的安全版本,它在HTTP的基础上加入了SSL/TLS协议,对数据进行加密传输。
HTTPS协议的端口号为443,通过443端口进行安全通信,保护用户的隐私和数据安全。
3. FTP协议。
FTP协议是文件传输协议,用于在网络上进行文件传输。
FTP协议使用两个端口,分别是20和21。
端口20用于数据传输,而端口21用于控制命令传输。
通过FTP协议,用户可以在客户端和服务器之间进行文件的上传、下载和删除操作。
4. SMTP协议。
SMTP协议是简单邮件传输协议,用于发送和接收电子邮件。
SMTP协议使用TCP连接,端口号为25。
当我们发送邮件时,客户端会通过25端口与邮件服务器建立连接,进行邮件的传输。
5. POP3协议。
POP3协议是邮局协议的第3个版本,用于接收邮件。
POP3协议使用TCP连接,端口号为110。
当我们在客户端查收邮件时,客户端会通过110端口与邮件服务器建立连接,获取新的邮件。
6. IMAP协议。
IMAP协议是互联网消息存取协议,也是用于接收邮件。
IMAP协议使用TCP 连接,端口号为143。
IMAP协议相比于POP3协议更加强大,支持在线收件箱管理、邮件搜索和多设备同步等功能。
7. DNS协议。
DNS协议是域名系统,用于将域名解析为IP地址。
DNS协议使用UDP连接,端口号为53。
常用tcp端口号
常用tcp端口号常用TCP端口号TCP/IP协议是因特网的基础,其分为传输层和网络层。
其中传输层提供了两个主要的协议:TCP (传输控制协议) 和UDP (用户数据报协议)。
本文将着重介绍TCP协议中的常用端口号,包括FTP、SSH、Telnet、SMTP、HTTP等。
FTP (文件传输协议)FTP是一种标准的网络协议,用于在网络上进行文件传输。
FTP协议使用两个端口号:21号端口和20号端口。
21号端口(命令端口)用于传输控制信息,如登录、列目录、创建目录等;20号端口(数据端口)用于传输文件数据。
SSH (安全外壳协议)SSH是保证远程计算机安全登录的一种协议。
SSH协议使用22号端口。
通过SSH协议,用户可以在不安全的网络中登录到远程计算机,并在该计算机上执行命令。
SSH协议提供了加密和认证机制,可以保证信息的机密性和完整性。
Telnet (远程终端协议)Telnet是一种远程终端协议,可以通过网络连接到远程计算机。
Telnet协议使用23号端口。
通过Telnet协议,用户可以在远程计算机上执行命令、查看文件等操作。
由于Telnet协议传输的数据不加密,因此容易被攻击者截获并窃取敏感信息。
SMTP (简单邮件传输协议)SMTP是一种用于发送电子邮件的协议。
SMTP协议使用25号端口。
通过SMTP协议,用户可以将邮件发送到指定的邮件服务器,然后由服务器将邮件发送给收件人。
SMTP协议提供了认证和加密机制,可以保证信息的机密性和完整性。
HTTP (超文本传输协议)HTTP是一种应用层协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输数据。
HTTP协议使用80号端口。
通过HTTP协议,用户可以在Web浏览器中浏览网页、下载文件等。
HTTP协议是一种无状态协议,即每个请求之间是独立的,不会保留状态信息。
HTTPS (安全超文本传输协议)HTTPS是一种加密的HTTP协议,用于保证Web浏览器和Web 服务器之间的安全通信。
TCP和UDP头部格式的了解?
TCP和UDP头部格式的了解?tcp头部格式如下图所⽰:1.源端⼝号,16位,发送⽅的端⼝号。
2.⽬标端⼝号,16位,发送⽅的⽬标端⼝号。
3. 32为序列号,sequence number,保证⽹络传输数据的顺序性。
4. 32位确认号,acknowledgment number,⽤来确认确实有收到相关封包,内容表⽰期望收到下⼀个报⽂的序列号,⽤来解决丢包的问题。
5. 头部⼤⼩,4位,偏移量:最⼤值为0x0F,即15,单位为32位(bit),单位也就是4个字节,给出头部占32bit的数⽬。
没有任何选项字段的TCP头部长度为20字节;最多可以有60(15*4)字节的TCP头部。
6. Reserved 4位,预留字段,都为07. TCP标志位(1)CWR:Congestion window reduced,拥塞窗⼝减少。
拥塞窗⼝减少标志被发送主机设置,⽤来表明它接收到了设置ECE标志的TCP 包。
拥塞窗⼝是被TCP维护的⼀个内部变量,⽤来管理发送窗⼝⼤⼩。
(2)ECN-Echo:显式拥塞提醒回应。
当⼀个IP包的ECN域被路由器设置为11时,接收端⽽⾮发送端被通知路径上发⽣了拥塞。
ECN使⽤TCP头部来告知发送端⽹络正在经历拥塞,并且告知接收端发送段已经受到了接收端发来的拥塞通告,已经降低了发送速率。
(3)URG:为1时,紧急指针(urgent pointer)有效,配合紧急指针使⽤(4)ACK:为1时,确认号有效(5)PSH: 为1时,接收⽅应该尽快将这个报⽂段交给应⽤层(6)RST:为1时,释放连接,重连。
(7)SYN:为1时,发起⼀个连接。
(8)FIN:为1时,关闭⼀个连接。
8. 16位窗⼝⼤⼩:占16bit。
此字段⽤来进⾏流量控制,主要⽤于解决流控拥塞的问题。
单位为字节数,这个值是本机期望⼀次接收的字节数。
9. 16位校验值: 占16bit。
对整个TCP报⽂段,即TCP头部和TCP数据进⾏校验和计算,并由⽬标端进⾏验证。
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