文章目录
- 1. 概述
- 2. oflag 选项
-
- 2.1 操作系统默认的缓存机制
- 3. conv 选项
1. 概述
dd 是 Linux/UNIX 下的一个非常有用的命令,作用是用指定大小的块拷贝一个文件,并在拷贝的同时进行指定的转换。
dd 命令通用语法格式如下:
dd [if=path/to/input_file] [of=/path/to/output_file] bs=block_size count=number_of_blocks
| if=file | 输入文件名,缺省为标准输入。 |
| of=file | 输出文件名,缺省为标准输出。 |
| ibs=bytes | 一次读入bytes个字节(即一个块大小为bytes个字节)。 |
| obs=bytes | 一次写bytes个字节(即一个块大小为bytes个字节)。 |
| bs=bytes | 同时设置读写块的大小为bytes,可代替ibs和obs。 |
| cbs=bytes | 一次转换bytes个字节,即转换缓冲区大小。 |
| skip=blocks | 从输入文件开头跳过blocks个块后再开始复制。 |
| seek=blocks | 从输出文件开头跳过blocks个块后再开始复制。(通常只有当输出文件是磁盘或磁带时才有效)。 |
| count=blocks | 仅拷贝blocks个块,块大小等于ibs指定的字节数。 |
| conv=conversion[,conversion…] | 用指定的参数转换文件。 |
| iflag=FLAGS | 指定读的方式FLAGS,参见“FLAGS参数说明” |
| oflag=FLAGS | 指定写的方式FLAGS,参见“FLAGS参数说明” |
测试磁盘写能力
dd if=/dev/zero of=./testw.dbf bs=4k count=100000
$ dd if=/dev/zero of=./testw.dbf bs=4k count=100000
100000+0 records in
100000+0 records out
409600000 bytes (410 MB) copied, 0.557645 s, 735 MB/s
因为/dev/zero是一个伪设备,它只产生空字符流,对它不会产生IO,所以,IO都会集中在of文件中,of文件只用于写,所以这个命令相当于测试磁盘的写能力。命令结尾添加oflag=direct将跳过内存缓存,添加oflag=sync将跳过hdd缓存。
总结:单独测写时,if写死/dev/zero,of代表一个真实文件(可以不提前创建,会自动生成)
测试磁盘读能力
dd if=./sdb.txt of=/dev/null bs=4k
$ dd if=./sdb.txt of=/dev/null bs=4k
100000+0 records in
100000+0 records out
409600000 bytes (410 MB) copied, 0.483544 s, 847 MB/s
因为./sdb.txt(当前目录下有个sdb.txt文件)是一个物理分区,对它的读取会产生IO,/dev/null是伪设备,相当于黑洞,of到该设备不会产生IO,所以,这个命令的IO只发生在/dev/sdb上,也相当于测试磁盘的读能力。(Ctrl+c终止测试)
总结:单独测读时,of写死/dev/null,if指向一个真实文件。
2. oflag 选项
oflag 主要影响 数据的写入方式,通常与 conv 选项不同,它不会转换数据,而是影响 写入机制。
- direct 绕过缓存,直接写入磁盘(O_DIRECT),适用于存储性能测试
- dsync 数据同步模式,每次写入都会同步到磁盘(比 fsync 更严格)
- sync 和 dsync 类似,但会填充写入块
- fsync 写入完成后再 fsync(),确保数据写入磁盘
- nocache 写入时尽可能绕过缓存(不一定比 direct 快)
- nofollow 如果 of 是符号链接,则报错(防止覆盖原文件)
- nonblock 非阻塞模式,适用于某些特殊设备(如串口)
- noatime 不更新文件的访问时间(atime),减少磁盘 I/O
- seek 偏移插入
- append 追加写入文件,不会覆盖已有内容(类似 >>),
默认是会覆盖
dd 命令的 oflag 选项可以同时指定多个选项,并用逗号(,)分隔,例如:
time dd if=/dev/zero bs=4k count=10000 of=test oflag=direct,sync
但是也有些是互斥的,同时只能指定一个:
- 同步策略(只能选一个)
- sync
- dsync
- fsync
- 文件指针控制(只能选一个)
- append(追加写入模式)
- seek=N(指定偏移量写入)
- I/O 缓存控制(可能冲突,建议只选一个)
- direct(绕过缓存)
- nocache(减少缓存)
2.1 操作系统默认的缓存机制
当 没有指定 oflag 时,dd 一般使用 标准的缓冲 I/O,即:
使用操作系统默认的缓存机制,数据可能先进入缓存后再写入磁盘(写缓存)。
具体情况需要去查看操作系统默认的缓存机制
3. conv 选项
dd 命令的 conv 选项用于指定数据转换的方式。它允许在读写过程中对数据进行各种转换操作。以下是常用的 conv 选项及其行为说明:
常用的 conv 选项:
- ascii
将输入转换为 ASCII 格式。输出非 ASCII 字符会被替换为相应的 ASCII 字符。 - ebcdic
将输入转换为 EBCDIC 编码格式(适用于 IBM 系统),将字符转换为 EBCDIC 标准。 - block
将输入数据块大小转换为指定的块大小(一般为 512 字节)。如果输入数据的块大小不一致,这个选项可以通过对齐处理使数据成为定长块。 - unblock
将带有填充的输入数据转换为没有填充的块。通常用于从 块设备 或 磁带 设备读取数据时去除填充字符。 - lcase
将所有字母转换为小写字母。 - ucase
将所有字母转换为大写字母。 - swab
交换每对字节。适用于大端和小端数据之间的转换。 - notrunc
不截断输出文件。如果输出文件已经存在,dd 不会覆盖文件的内容(默认情况下,dd 会截断输出文件,写入新的数据)。 - noerror
忽略输入错误,继续执行。适用于读取时发生错误的情况下(比如磁带损坏),它会跳过无法读取的部分并继续处理。 - sync
在每个输入块之后,填充空白字节使其达到指定的块大小。这个选项会确保每个块的大小一致,填充的字节通常是零或空字符。 - fdatasync
类似于 sync,但仅同步数据,不同步元数据。适用于需要确保数据写入磁盘的场景。 - fsync
强制同步数据和元数据写入磁盘(与 fdatasync 类似,但同步元数据)。 - partial
如果输入文件不完整,dd 会执行到文件的末尾,并且不报错。
互斥选项:有一些 conv 选项是互斥的,它们不能一起使用,因为它们会执行互相冲突的转换:
ascii 和 ebcdic 互斥:这两个选项分别用于不同的字符编码格式转换,不能同时使用。
lcase 和 ucase 互斥:一个将字母转换为小写,另一个将字母转换为大写,因此它们是相互排斥的。
block 和 unblock 互斥:block 选项将数据转换为固定大小的块,而 unblock 则会删除填充字节并恢复数据。这两者的行为是相互矛盾的,因此不能同时使用。
sync 和 noerror:这两个选项也不能同时使用。sync 会填充数据块,而 noerror 会忽略错误并继续读取,冲突发生时可能导致问题。
fdatasync 和 fsync 互斥: fdatasync 仅同步数据到磁盘,不同步元数据。fsync 同步数据和元数据到磁盘。
需要特别指出的:
在 dd 命令的使用文档中,sync 和 fsync 被认为是 不建议同时使用 的选项,可能是出于以下考虑:
- sync 本身会填充每个数据块的空白字节,使数据块达到指定大小。这意味着文件的数据可能会被修改、填充,这在某些情况下可能会影响对磁盘的写入行为。而 fsync 强制同步文件的完整数据和元数据,可能会与 sync 操作引发不一致的行为。
- 性能:同时使用 sync 和 fsync 可能会导致不必要的性能开销。sync 已经确保了数据块的对齐和填充,而 fsync 又会强制进行文件系统层面的同步,两者重复操作可能影响性能。
可以一起使用的选项:
block 和 sync:可以同时使用,block 用于数据块的转换,sync 用于确保每个块都完整填充。
notrunc 和 noerror:可以同时使用,notrunc 防止输出文件被截断,noerror 忽略读取错误。
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运维网工测试转行学习路线

(一)第一阶段:网络安全筑基
1. 阶段目标
你已经有运维经验了,所以操作系统、网络协议这些你不是零基础。但要学安全,得重新过一遍——只不过这次我们是带着“安全视角”去学。
2. 学习内容
**操作系统强化:**你需要重点学习 Windows、Linux 操作系统安全配置,对比运维工作中常规配置与安全配置的差异,深化系统安全认知(比如说日志审计配置,为应急响应日志分析打基础)。
**网络协议深化:**结合过往网络协议应用经验,聚焦 TCP/IP 协议簇中的安全漏洞及防护机制,如 ARP 欺骗、TCP 三次握手漏洞等(为 SRC 漏扫中协议层漏洞识别铺垫)。
**Web 与数据库基础:**补充 Web 架构、HTTP 协议及 MySQL、SQL Server 等数据库安全相关知识,了解 Web 应用与数据库在网安中的作用。
**编程语言入门:**学习 Python 基础语法,掌握简单脚本编写,为后续 SRC 漏扫自动化脚本开发及应急响应工具使用打基础。
**工具实战:**集中训练抓包工具(Wireshark)、渗透测试工具(Nmap)、漏洞扫描工具(Nessus 基础版)的使用,结合模拟场景练习工具应用(掌握基础扫描逻辑,为 SRC 漏扫工具进阶做准备)。
(二)第二阶段:漏洞挖掘与 SRC 漏扫实战
1. 阶段目标
这阶段是真正开始“动手”了。信息收集、漏洞分析、工具联动,一样不能少。
熟练运用漏洞挖掘及 SRC 漏扫工具,具备独立挖掘常见漏洞及 SRC 平台漏扫实战能力,尝试通过 SRC 挖洞搞钱,不管是低危漏洞还是高危漏洞,先挖到一个。
2. 学习内容
信息收集实战:结合运维中对网络拓扑、设备信息的了解,强化基本信息收集、网络空间搜索引擎(Shodan、ZoomEye)、域名及端口信息收集技巧,针对企业级网络场景开展信息收集练习(为 SRC 漏扫目标筛选提供支撑)。
漏洞原理与分析:深入学习 SQL 注入、CSRF、文件上传等常见漏洞的原理、危害及利用方法,结合运维工作中遇到的类似问题进行关联分析(明确 SRC 漏扫重点漏洞类型)。
工具进阶与 SRC 漏扫应用:
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系统学习 SQLMap、BurpSuite、AWVS 等工具的高级功能,开展工具联用实战训练;
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专项学习 SRC 漏扫流程:包括 SRC 平台规则解读(如漏洞提交规范、奖励机制)、漏扫目标范围界定、漏扫策略制定(全量扫描 vs 定向扫描)、漏扫结果验证与复现;
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实战训练:使用 AWVS+BurpSuite 组合开展 SRC 平台目标漏扫,练习 “扫描 - 验证 - 漏洞报告撰写 - 平台提交” 全流程。
SRC 实战演练:选择合适的 SRC 平台(如补天、CNVD)进行漏洞挖掘与漏扫实战,积累实战经验,尝试获取挖洞收益。
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(三)第三阶段:渗透测试技能学习
1. 阶段目标
全面掌握渗透测试理论与实战技能,能够独立完成渗透测试项目,编写规范的渗透测试报告,具备渗透测试工程师岗位能力,为护网红蓝对抗及应急响应提供技术支撑。
2. 学习内容
渗透测试核心理论:系统学习渗透测试流程、方法论及法律法规知识,明确渗透测试边界与规范(与红蓝对抗攻击边界要求一致)。
实战技能训练:开展漏洞扫描、漏洞利用、电商系统渗透测试、内网渗透、权限提升(Windows、Linux)、代码审计等实战训练,结合运维中熟悉的系统环境设计测试场景(强化红蓝对抗攻击端技术能力)。
工具开发实践:基于 Python 编程基础,学习渗透测试工具开发技巧,开发简单的自动化测试脚本(可拓展用于 SRC 漏扫自动化及应急响应辅助工具)。
报告编写指导:学习渗透测试报告的结构与编写规范,完成多个不同场景的渗透测试报告撰写练习(与 SRC 漏洞报告、应急响应报告撰写逻辑互通)。
(四)第四阶段:企业级安全攻防(含红蓝对抗)、应急响应
1. 阶段目标
掌握企业级安全攻防、护网红蓝对抗及应急响应核心技能,考取网安行业相关证书。
2. 学习内容
护网红蓝对抗专项:
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红蓝对抗基础:学习护网行动背景、红蓝对抗规则(攻击范围、禁止行为)、红蓝双方角色职责(红队:模拟攻击;蓝队:防御检测与应急处置);
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红队实战技能:强化内网渗透、横向移动、权限维持、免杀攻击等高级技巧,模拟护网中常见攻击场景;
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蓝队实战技能:学习安全设备(防火墙、IDS/IPS、WAF)联动防御配置、安全监控平台(SOC)使用、攻击行为研判与溯源方法;
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模拟护网演练:参与团队式红蓝对抗演练,完整体验 “攻击 - 检测 - 防御 - 处置” 全流程。
应急响应专项: -
应急响应流程:学习应急响应 6 步流程(准备 - 检测 - 遏制 - 根除 - 恢复 - 总结),掌握各环节核心任务;
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实战技能:开展操作系统入侵响应(如病毒木马清除、异常进程终止)、数据泄露应急处置、漏洞应急修补等实战训练;
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工具应用:学习应急响应工具(如 Autoruns、Process Monitor、病毒分析工具)的使用,提升处置效率;
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案例复盘:分析真实网络安全事件应急响应案例(如勒索病毒事件),总结处置经验。
其他企业级攻防技能:学习社工与钓鱼、CTF 夺旗赛解析等内容,结合运维中企业安全防护需求深化理解。
证书备考:针对网安行业相关证书考试内容(含红蓝对抗、应急响应考点)进行专项复习,参加模拟考试,查漏补缺。
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