深入分析.NET应用程序SQL注入【危害】

本文深入探讨了.NET应用程序中的SQL注入攻击方式,包括利用漏洞修改密码、跨数据库操作及删除表等内容,并提出了相应的防御措施。

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社区: i春秋时间:2016年7月7日13:50作者:0nise前言:前面我们已经简单的剖析了一下.NET应用程序SQL注入。没有看过的朋友移步:http://bbs.ichunqiu.com/thread-7636-1-1.html,在上一篇文章我们已经了解过SQL的【小危害】简单的登录绕过.思考:在上一篇文章中我们可以通过【注释】和【条件成立】的情况下修改掉我们的SQL语句: 我们很明显的发现SQL语句发生了很大的变化后面验证用户的条件【不翼而飞】,那么我们来想想既然我们可以修改掉我们SQL语句那么我们是不是可以在加一条SQL语句?实验:using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Data;using System.Data.SqlClient;namespace SQLTmp{ class Program { //数据库连接字符串 public static String strCon = “Data Source=.;Initial Catalog=SQLTMP;Integrated Security=True”; //创建数据库连接对象 static SqlConnection SqlCon = new SqlConnection(strCon); static void Main(string[] args) { Console.WriteLine(“请输入用户名:”); String name = Console.ReadLine(); Console.WriteLine(“请输入密码:”); String pass = Console.ReadLine(); try { Program p = new Program(); //打开数据库连接 p.Open(); string sql = “SELECT COUNT(*) FROM admin WHERE name = ‘” + name + “‘AND pass = ‘” + pass + “’”; SqlCommand sqlcom = new SqlCommand(sql, SqlCon); int i = (int)sqlcom.ExecuteScalar(); if (i > 0) { Console.WriteLine(“登录成功!”); } else { Console.WriteLine(“登录失败!”); } Console.ReadLine(); } catch (Exception) { throw; } finally { //关闭数据库连接 pass.Clone(); } } //打开数据库连接 public void Open() { //关闭状态下打开数据库连接 if (SqlCon.State == ConnectionState.Closed) { SqlCon.Open(); } //中断情况下打开数据库连接 if (SqlCon.State == ConnectionState.Broken) { //关闭 SqlCon.Close(); SqlCon.Open(); } } //关闭数据库连接 public void Close() { if (SqlCon.State == ConnectionState.Open || SqlCon.State == ConnectionState.Broken) { SqlCon.Close(); } } }}复制代码这是我们上一篇文章中的C#代码。我们可以来看看一次执行多条SQL语句.实验一:通过登录该修改登录密码任意修改,我们把用户修改为 我们可以清楚的看到用户的密码被修改成了123456 我们运行SQL Server Profiler抓取运行的SQL语句 细心的朋友会发现这是俩条SQL语句。而且第一条就是我们修改后的SQL语句,后面的是SQL更新语句用来更新数据的(更新了密码),而【;】就代表一条SQL语句的结束.当然我们在这里也可以更新用户名或者其他表中的任何数据实验二:通过实验一,我们可以看到可以直接更新本数据库里面的数据.那么问题来了我更新的数据只是这个数据库里面的我们能不能更新一下其他数据库脸的数据。这就是我们要做的实验二,在这里我们创建一个数据库并写入一条数据: 我们来构造用户名 我们可以清楚可以看到密码被修改为:0nise 我们打开SQL Server Profiler看看抓取的SQL代码 我们阔以看到这段代码中多了use testAdmn这是什么鬼?:use testAdmin //use (数据库名字)使用某个数据库,这就是传说中的垮裤修改数据。实验三:通过上面我们可以来修改任何数据那么?我们可以不可以来删除?我们删除本数据库下面的:admin1表 先构造代码: 我们可以看到原来的admin1表就已经删除不见了【SYSOBJECTS是数据库的系统表】我们来看看SQL Server Profiler抓取的SQL语句 我们通过drop table admin1来删除表【drop table (表名) 用来删除某一张表】,我们也可以参照实验二的方式来垮裤删除任何表。实验四:通过实验三我们可以删除任何表以及垮裤删除任何表,那我们能不能来删除其他数据库?我们拿testAdmin数据来做实验 构造代码 testAdmin已经被删删除了。。。。老套路打开SQL Server Profiler查看抓取的SQL语句 use master 是什么鬼?数据库作用MasterMaster数据库记录SQL Server 系统的所有系统级别信息,包括如下三类:l 所有的登录账户和系统配置设置l 所有其他的数据库及数据库文件的设置l SQL Server的初始化信息TempdbTempdb数据库保存所有的临时表和临时存储过程,以及临时生成的工作表Tempdb数据库在SQL Server每次启动时都重新创建ModelModel数据库可用于在系统上创建所有的数据库的模版,例如,使用SQL语句创建一个新的空白数据库,将使用默认中规定的默认值来创建MsdbMsdb数据库提供SQL Sever代理程序调度警报、作业以及记录操作时使用,另外有关数据库备份和还原,也会写在该数据库里面ResourceResource数据库是一个特殊的数据库,并且是一个只读的数据库,它包含了SQL Server中的所有的系统对象,这些对象物理上存在Resource数据库,但是在逻辑上,它们却出现在每个数据库的sys架构中,所以,Resource数据库是”隐藏”了的数据库,我们无法使用查看所有数据库的SQL命令等方法它使用Matser系统数据库来删除testAdmin数据库总结:本篇文章是深入分析的危害,当然我也可以杜绝这种情况发生。防御方案:http://bbs.ichunqiu.com/thread-7636-1-1.html1.交流:.NET应用程序中的SQL注入已经基本上结束了。如果大家有更好的【姿势】可以在下方留言多多交流。。。。。浅谈.NET应用程序SQL注入:http://bbs.ichunqiu.com/thread-7636-1-1.html2.声明:本文讨论的技术仅用于研究学习技术交流,严禁用于非法行为和破坏行为,否则造成的一切法律责任与作者以及本网站无关。本文原创作者:0nise,转载须注明来自i春秋社区(ichunqiu)赠言:人是活的,思路也是灵活的,姿势更是灵活的。。。。

本文转载自【http://bbs.ichunqiu.com/thread-8005-1-1.html?from=mysky

内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
内容概要:本文档介绍了一种基于ADP5070 DC-DC开关稳压器、ADP7142和ADP7182 CMOS LDO线性稳压器、LC滤波器及电阻分压器的电路设计方案,旨在为仅拥有5 V单电源的系统提供低噪声、双电源解决方案,以支持AD5761R双极性DAC的工作。AD5761R是一款16位双极性DAC,需要双电源来提供双极性输出电压范围。文中详细描述了如何配置该电路以适应单电源系统的应用,并展示了不同电源配置(包括外部电源、ADP5070和LC滤波器、ADP5070和LDO线性稳压器)下的性能测试结果,特别是频谱分析、输出电压噪声和交流性能等方面的数据。测试结果表明,增加LDO线性稳压器可以显著降低输出噪声,提升整体性能。 适合人群:从事精密仪器设计、数据采集系统开发的技术人员,尤其是那些需要理解和应用低噪声电源解决方案的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要从单一5 V电源生成双电源的应用场合,如测试与测量设备、数据采集系统、执行器控制系统和工业自动化等领域。主要目标是在保证低噪声的前提下,确保AD5761R DAC能够在单电源环境中正常工作,提供高质量的双极性输出。 其他说明:本文档不仅提供了详细的电路配置指南,还通过大量的图表和数据分析验证了不同电源配置的效果。特别强调了在不同频率范围内,使用内部基准电压源和外部基准电压源(如ADR4525)对DAC输出噪声的影响。此外,文档还讨论了LC滤波器和LDO线性稳压器在减少开关纹波方面的作用,为实际应用提供了有价值的参考。
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