這篇文章主要介紹“如何實現(xiàn)Linux內(nèi)核多路鏡像流量聚合和復制”,在日常操作中,相信很多人在如何實現(xiàn)Linux內(nèi)核多路鏡像流量聚合和復制問題上存在疑惑,小編查閱了各式資料,整理出簡單好用的操作方法,希望對大家解答”如何實現(xiàn)Linux內(nèi)核多路鏡像流量聚合和復制”的疑惑有所幫助!接下來,請跟著小編一起來學習吧!
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應用場景
我們在進行安全性監(jiān)控、測試的過程中,難免會遇到這樣的問題:需要部署大量基于鏡像流量的安全設備,如IPS,異常流量,數(shù)據(jù)庫審計,流量分析等,可是交換機上可以做鏡像流量的端口數(shù)量有限制,購買專業(yè)的設備又太昂貴。
本文就針對此種情況,從Linux內(nèi)核模塊對網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫包進行處理,解決上述問題。這里也感謝“白金PT”給予的幫助。
架構設計
內(nèi)核模塊的流程比較簡單,轉發(fā)配置從用戶態(tài)提交給內(nèi)核模塊,如”eth2@eth3_eth2@eth4_eth2/eth5@eth6“,這段的配置是:
來自eth2的流量,復制給eth3和eth4
來自eth2和eth5的流量,聚合給eth6
MIRROR內(nèi)核模塊中,只需要實現(xiàn)參數(shù)讀取,配置分析,網(wǎng)卡判斷(源,目的)即可。
算法、代碼實現(xiàn)
參數(shù)輸入
這段代碼的功能是,將前面提到的如“eth2@eth3_eth2@eth4_eth2/eth5@eth6“這樣的參數(shù),按照”_”進行拆分,分段提交給參數(shù)設置函數(shù)”option_setup”
參數(shù)設置
這里我們把得到的參數(shù)”eth0@eth2”進行進一步的拆分,分出了源網(wǎng)卡eth0,目的網(wǎng)卡eth2,在內(nèi)核模塊的全局變量中,有一個結構
”__read_mostly __u8 ethout_bits[MAX_OUT] ={0};“
用來存儲每個網(wǎng)卡對應分發(fā)的網(wǎng)卡號,可以這樣理解,如果服務器有8個網(wǎng)卡,那么每個網(wǎng)都會有一個8位的二進制數(shù)來標明它的轉發(fā),比如eth0復制到eth2,那么ethout_bits[0]就等于01000000,以此類推,如果我要把eth0復制到其他所有網(wǎng)卡,就會是01111111。
同時用一個全局的8字節(jié)變量,來存儲哪些網(wǎng)卡是鏡像流量口,防止多余的資源浪費。
__read_mostly__u8 ifindex_bits = 0;
Skb包復制和轉發(fā)
當Linux內(nèi)核收到一個skb結構的數(shù)據(jù)包時,判斷這個數(shù)據(jù)包是不是在轉發(fā)列表里,也就是網(wǎng)卡是不是鏡像源。
接著我用了一個循環(huán),來遍歷存儲的轉發(fā)目的網(wǎng)口,如果匹配的話,就使用skb_clone函數(shù)將數(shù)據(jù)包復制一份,然后通過dev_queue_xmit函數(shù)直接發(fā)送出去。
最后清理skb_buff結構。
啟動腳本
為了方便調試和快速提交參數(shù),可以使用如下的shell腳本:
實測效果
編譯,填充參數(shù)并執(zhí)行
執(zhí)行sh sh.sh
Dmesg輸出
鏡像流量效果
這里可以看到流量統(tǒng)計由于網(wǎng)卡速率,時間差等,并不會100%一樣,是正常的。
CPU占用
當流量已經(jīng)達到400M左右的時候,CPU占用仍然比較低。
到此,關于“如何實現(xiàn)Linux內(nèi)核多路鏡像流量聚合和復制”的學習就結束了,希望能夠解決大家的疑惑。理論與實踐的搭配能更好的幫助大家學習,快去試試吧!若想繼續(xù)學習更多相關知識,請繼續(xù)關注創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站,小編會繼續(xù)努力為大家?guī)砀鄬嵱玫奈恼拢?/p>
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