VuePress 站点
首页
数学
计算机基础
Java后端
AI大模型
UI设计
首页
数学
计算机基础
Java后端
AI大模型
UI设计
  • 计算机基础
  • 计算机网络应用

    • 课程笔记:TCP三次握手建立连接
    • 课程笔记:TCP三次握手的必要性
    • 课程笔记:TCP协议缺陷与SYN Flood攻击
    • 课程笔记:TCP四次挥手释放连接
    • 课程笔记:TCP四次挥手释放连接的必要性
    • 课程笔记:TCP 报文段格式与 IP 分组
    • 课程笔记:HTTP/2 新特性——二进制分帧
    • 课程笔记:HTTP/2 新特性——多路复用
    • 课程笔记:HTTP/2 新特性——服务器推送(Server Push)
    • 课程笔记:HTTPS 简介与架构图
    • 课程笔记:HTTPS原理与传输层安全协议(TLS)
    • 课程笔记:HTTPS原理——对称加密算法
    • 课程笔记:HTTPS原理——非对称加密算法
    • 课程笔记:HTTPS 原理 —— 数字签名
    • 课程笔记:HTTPS 原理——证书与 CA
    • 课程笔记:完整的HTTPS协议通信流程
    • 课程笔记:HTTPS 协议的性能损耗
    • 课程笔记:TLS False Start 加速 HTTPS
    • 课程笔记:升级 HTTP 协议到 HTTP/2
    • 课程笔记:通过会话恢复加速 HTTPS
    • 课程笔记:OWASP 组织与十大 Web 安全漏洞
    • 课程笔记:XSS 跨站脚本攻击
    • 课程笔记:存储型XSS跨站脚本攻击
    • 课程笔记:XSS攻击窃取Cookie
    • 课程笔记:反射型XSS跨站脚本攻击
    • 课程笔记:DOM型XSS跨站脚本攻击
    • 课程笔记:植入 JS、HTML 代码攻击
    • 课程笔记:XSS攻击的防护策略
    • 课程笔记:XSS攻击的输入环节防护
    • 课程笔记:XSS 劫持 Cookie 的防护策略
    • 课程笔记:XSS 内容输出防护方案
    • 课程笔记:CSP 内容安全策略
    • 课程笔记:CSP 内容安全策略的应用方式
    • 课程笔记:CSRF 跨站请求伪造攻击原理
    • 课程笔记:CSRF 跨站点请求伪造攻击案例
    • 课程笔记:CSRF 跨站请求伪造防护方案
    • 课程笔记:OWASP CSRFTester 工具的原理与使用
    • 课程笔记:点击劫持攻击原理
    • 课程笔记:点击劫持防护方案
    • 课程笔记:URL 跳转漏洞原理与防护
    • 课程笔记:Session 认证与会话劫持
    • 课程笔记:Session固定与Session保持攻击
    • 课程笔记:注入攻击与 OWASP 靶机平台
    • 课程笔记:SQL盲注与ORM注入攻击及防护
    • 课程笔记:XML注入、代码注入、OS命令注入攻击
    • 课程笔记:文件上传漏洞与文件下载/目录浏览漏洞
    • 课程笔记:访问控制与权限访问漏洞
    • 课程笔记:DDoS 分布式拒绝服务攻击原理与防护
    • 课程笔记:CC(Challenge Collapsar)攻击与防护
    • 课程笔记:CDN 的工作原理
    • 课程笔记:CDN的网络架构和术语说明
    • 课程笔记:CDN应用场景与阿里云CDN
    • 课程笔记:如何使用阿里云CDN服务
    • 课程笔记:CDN 刷新与预热
    • 课程笔记:阿里云 CDN 回源配置
    • 课程笔记:CDN 缓存配置
    • 课程笔记:CDN 访问控制与性能优化
  • 计算机网网络

    • 📖 教材介绍与课程导言
    • 📖 1.1 信息时代的计算机网络
    • 📖 1.2 因特网概述
    • 📖 1.3 电路交换、分组交换和报文交换
    • 📖 1.4 计算机网络的定义和分类
    • 📖 1.5 计算机网络的性能指标(1)
    • 📖 1.5 计算机网络的性能指标(2)
    • 📖 1.6.1 常见的三种计算机网络体系结构
    • 📖 1.6.2 计算机网络体系结构分层的必要性
    • 📖 1.6.3 计算机网络体系结构分层思想举例
    • 📖 计算机网络体系结构中的专用术语
    • 📖 物理层概述
    • 📖 物理层下面的传输媒体
    • 📖 传输方式
    • 📖 编码与调制
    • 📖 2.5 信道的极限容量
    • 📖 2.6 信道复用技术
    • 📖 3.1 数据链路层概述
    • 📖 3.2 数据链路层的三个重要问题
    • 📖 3.2.1 封装成帧和透明传输
    • 📖 3.2.2 差错检测
    • 📖 3.2.3 (1) 可靠传输的相关基本概念
    • 📖 3.2.3 (2) 可靠传输的实现机制 - 停止-等待协议(SW)
    • 📖 3.2.3 (3) 可靠传输的实现机制 - 回退N帧协议(GBN)
    • 📖 3.2.3 (4) 可靠传输的实现机制 - 选择重传协议(SR)
    • 📖 3.3 点对点协议 PPP
    • 📖 3.4 共享式以太网
    • 📖 3.4.1 网络适配器和 MAC 地址
    • 📖 3.4.2 (1) CSMA/CD 协议的基本原理
    • 📖 3.4.2 (2) 共享式以太网的争用期、最小帧长和最大帧长
    • 📖 3.4.2 (3) 共享式以太网的退避算法和信道利用率
    • 📖 3.4.3 使用集线器的共享式以太网
    • 📖 3.4.4 在物理层扩展以太网
    • 📖 3.4.5 (1) 网桥的主要结构和基本工作原理
    • 📖 3.4.5 (2) 透明网桥的自学习和转发帧的过程以及生成树协议STP
    • 📖 3.5 交换式以太网
    • 📖 3.5.1 以太网交换机
    • 📖 3.5.2 共享式以太网和交换式以太网的对比
    • 📖 3.6 以太网的MAC帧格式
    • 📖 3.7.1 虚拟局域网 VLAN 概述
    • 📖 3.7.2 虚拟局域网 VLAN 的实现机制
    • 📖 3.8 以太网的发展
    • 📖 3.9.1 802.11 无线局域网的组成
    • 📖 3.9.2 802.11 无线局域网的物理层
    • 📖 3.9.3 (1) 802.11 无线局域网的数据链路层 —— 使用 CSMA/CA 协议(而不使用 CSMA/CD 协议)
    • 📖 CSMA/CA(载波监听多址接入/碰撞避免)协议的基本工作原理
    • 📖 802.11 无线局域网的 MAC 帧格式
    • 📖 网络层概述
    • 📖 网际协议 IP(网际协议)与异构网络互连
    • 📖 IPv4 地址及其编址方法——概述
    • 📖 IPv4 地址的分类编址方法
    • 📖 IPv4 地址的划分子网编址方法
    • 📖 IPv4 地址的无分类编址方法(CIDR)
    • 📖 IPv4 地址的应用规划
    • 📖 IPv4 地址与 MAC 地址
    • 📖 地址解析协议 ARP
    • 📖 IP 数据报的发送和转发流程
    • 📖 IPv4 数据报的首部格式
    • 📖 静态路由配置
    • 📖 因特网的路由选择协议概述
    • 📖 路由信息协议 RIP(路由信息协议)
    • 📖 开放最短路径优先 OSPF(开放最短路径优先)
    • 📖 边界网关协议 BGP(边界网关协议)
    • 📖 路由器的基本工作原理
    • 📖 网际控制报文协议 ICMP(网际控制报文协议)
    • 📖 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
    • 📖 IP 多播技术的相关基本概念
    • 📖 在局域网上进行硬件多播
    • 📖 在因特网上进行 IP 多播需要的两种协议
    • 📖 网际组管理协议 IGMP
    • 📖 多播路由选择协议
    • 📖 移动 IP 技术概述
    • 📖 IPv6 引进的主要变化
    • 📖 IPv6 数据报的基本首部和扩展首部
    • 📖 IPv6 地址
    • 📖 从 IPv4 向 IPv6 过渡
    • 📖 网际控制报文协议 ICMPv6
    • 📖 软件定义网络 SDN
    • 📖 运输层概述 — 进程间基于网络的通信
    • 📖 TCP/IP 体系结构运输层中的两个重要协议
    • 📖 运输层端口号、复用与分用的概念
    • 📖 UDP 和 TCP 的对比
    • 📖 TCP 报文段的首部格式
    • 📖 "三报文握手"建立 TCP 连接
    • 📖 "四报文挥手"释放 TCP 连接
    • 📖 TCP 的流量控制 (Flow Control)
    • 📖 TCP 的拥塞控制 (Congestion Control) 及与网际层拥塞控制的关系
    • 📖 TCP 可靠传输的实现
    • 📖 TCP 超时重传时间 (RTO) 的选择
    • 📖 TCP 的选择确认 (SACK)
    • 📖 6.1 应用层概述
    • 📖 6.2 客户—服务器方式和对等方式
    • 📖 6.3 动态主机配置协议 DHCP
    • 📖 6.4 域名系统 DNS
    • 📖 6.5 文件传送协议 FTP
    • 📖 电子邮件
    • 📖 万维网 WWW
    • 📖 网络安全概述
    • 📖 密码学相关基本概念
    • 📖 对称密钥密码体制
    • 📖 公钥密码体制
    • 📖 报文摘要和报文鉴别码
    • 📖 数字签名(digital signature)
    • 📖 实体鉴别
    • 📖 密钥分发
    • 📖 访问控制
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—物理层和数据链路层
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—网络层
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—运输层
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—应用层
    • 📖 防火墙访问控制与入侵检测系统
    • 📖 常见的网络攻击及其防范
    • 📖 定长子网划分和变长子网划分的二叉树解法

课程笔记:DOM型XSS跨站脚本攻击

课程名称:计算机网络应用 核心摘要:本讲为跨站脚本攻击(XSS)系列的最后一讲,重点讲解 DOM型XSS攻击。核心要点为:不存储、不与服务端交互,仅基于 DOM(文档对象模型)在客户端浏览器本地执行。通过 innerHTML 等特性绕过、利用 img/onerror、anchor 事件等方式实现恶意 payload 注入,诱导用户完成攻击。

一、 核心概念与原理

  • DOM型XSS:跨站脚本攻击的第三种类型,严格意义上属于一种特殊的反射型 XSS。
  • 两大特殊点:
    1. 基于 DOM(Document Object Model,文档对象模型) 的漏洞实时触发。
    2. 不需要与服务端进行交互,仅在客户端(浏览器)本地执行。
  • 核心特性:
    • 不存储:恶意 payload 不会存入服务端数据库。
    • 不交互:不与后端 Controller 程序进行交互,页面加载完成即可触发攻击。
    • 本地执行:所有工作均在客户端浏览器中完成,利用 JavaScript(JS)脚本 实现漏洞利用。
  • 攻击效果:通过 DOM 动态修改页面内容,用户加载的页面可能并非原始页面,而是被 DOM型XSS 篡改后的页面,以此诱导用户完成攻击。

反射型 XSS vs DOM型 XSS 对比

对比维度反射型 XSSDOM型 XSS
是否与服务端交互需要参数提交给 Controller,服务端处理后回显不与服务端交互,纯客户端执行
数据流转用户参数 → Controller → 处理 → 回显到页面用户参数 → 本地 JS → DOM 动态渲染
存储性不存储不存储
触发位置服务端响应中客户端浏览器本地
利用基础服务端输出未过滤DOM 文档对象模型漏洞

二、 技术细节与协议分析

1. DOM型 XSS 的执行流程

  1. 用户访问一个 HTML 页面(注意:访问的是 HTML 文件而非 Controller 接口)。
  2. 页面中存在接收外部参数的 JS 函数。
  3. 函数将参数通过 innerHTML 属性输出到指定 DOM 节点。
  4. 攻击者构造恶意 payload 通过参数注入,完成页面篡改。

2. 演示代码结构

<!-- 目标页面包含一个 div 节点 -->
<div id="mystr"></div>

<script>
// 接收外部传入参数的函数
function processInput(param) {
    // 对参数做简单处理后返回
    return param;
}
// 将用户通过参数录入的数据,通过 innerHTML 输出到 div 中
document.getElementById("mystr").innerHTML = processInput(输入参数);
</script>

3. innerHTML 的关键特性(重点)

  • 通过 innerHTML 植入的 <script> 标签 JS 代码不会被执行。
  • 原因:innerHTML 插入的 <script> 只有在页面初次加载时才会生效;通过 DOM 动态注入后页面不会重新刷新/加载,故直接植入 <script>alert(...)</script> 不生效。
  • 因此 DOM型XSS 需要绕过该限制,改用其他可触发执行的 DOM 元素。

4. 常见绕过与利用方式

利用方式说明示例
HTML 表单注入通过 innerHTML 植入伪造的登录表单/按钮,诱导用户输入凭据<input type="button" value="登录"> 可附加 onclick 等事件
完整 form 表单植入完整的伪造表单,诱导用户提交敏感数据构造完整 <form> 结构
iframe 注入植入 <iframe> 嵌入恶意页面<iframe src="恶意地址"></iframe>
img + onerror利用 <img> 的 src 加载失败触发 onerror 事件执行 JS<img src=x onerror=alert(document.cookie)>
anchor + onclick 事件构造复杂 DOM,绑定 anchor 锚点与 onclick 事件,弹出 cookie 信息<a onclick="alert(document.cookie)">登录</a>

5. 利用 img 标签 onerror 的原理

<!-- img 标签定义 src 属性后会尝试加载图片
     若图片加载失败,则触发 onerror 方法 -->
<img src="不存在的图片地址" onerror="alert(document.cookie)">
  • src 指向一个必然加载失败的地址 → 触发 onerror 回调 → 执行其中的 JS 代码。
  • 由于该方式不依赖 <script> 标签直接执行,可绕过 innerHTML 不执行脚本的限制。

三、 实践应用与配置命令

实操演示流程

  1. 访问目标页面:因 DOM型XSS 不与服务端交互,访问的是 HTML 文件而非 Controller 接口。
  2. 正常访问(无攻击):
http://目标地址/dom_xss.html?param=拉勾教育

页面正常显示传入文本。

  1. 尝试直接 script 注入(失败):
http://目标地址/dom_xss.html?param=<script>alert('拉勾')</script>

由于 innerHTML 不执行动态注入的 <script>,攻击不生效。

  1. 绕过:植入按钮/表单:
http://目标地址/dom_xss.html?param=<input type="button" value="登录">

成功渲染伪造登录按钮,诱导用户点击。

  1. 绕过:img + onerror 弹出 cookie:
http://目标地址/dom_xss.html?param=<img src=x onerror=alert(document.cookie)>

图片加载失败触发 onerror,成功弹出 cookie 信息。

  1. 绕过:anchor + onclick 获取 cookie:
http://目标地址/dom_xss.html?param=<a onclick="alert(document.cookie)">登录</a>

点击伪造链接即可获取 cookie。

四、 重点与难点提示

  • 考点①:DOM型XSS 的核心特征——不存储、不与服务端交互、纯客户端执行。
  • 考点②:DOM型XSS 本质上是一种特殊的反射型 XSS,需能区分两者差异。
  • 易错点:innerHTML 插入的 <script> 不会执行,这是 DOM型XSS 必须绕过的关键限制,切勿误以为直接注入 <script> 即可。
  • 难点:掌握多种绕过 innerHTML 限制的方式(img/onerror、onclick 事件、表单、iframe)。
  • 面试题:
    • 简述 XSS 的三种类型及区别(反射型 / 存储型 / DOM型)。
    • 为什么通过 innerHTML 注入的 <script> 不生效?如何绕过?
    • DOM型XSS 与反射型 XSS 的本质区别是什么?

三种 XSS 类型对比表

对比维度反射型 XSS存储型 XSSDOM型 XSS
存储位置不存储,URL 参数携带存储于服务端数据库不存储
与服务端交互需要(经 Controller 回显)需要(经数据库存取)不需要
触发方式用户点击恶意链接页面加载存储数据时自动触发客户端页面加载后 DOM 渲染时触发
执行位置服务端响应回显服务端响应回显客户端浏览器本地
危害程度中高(持久化)中
利用基础服务端输出未过滤服务端存储未过滤DOM 文档对象模型漏洞

五、 课后疑问/遗留问题

  1. 防御思考:既然 DOM型XSS 不经过服务端,服务端过滤/WAF 是否能有效防御?应在前端如何防范?
  2. 编码绕过:实际场景中如何通过编码(HTML实体编码、JS编码、URL编码)绕过前端过滤?
  3. 框架安全:现代前端框架(Vue/React)默认对插值表达式做转义,是否仍存在 DOM型XSS 风险(如 v-html、dangerouslySetInnerHTML)?
  4. 后续课程:XSS 三种类型已讲解完毕,后续应进入 CSRF(跨站请求伪造)或其他 Web 安全攻防主题。
最近更新: 2026/6/23 17:18
Contributors: yangwenguang
Prev
课程笔记:反射型XSS跨站脚本攻击
Next
课程笔记:植入 JS、HTML 代码攻击