ソース情報
- リポジトリ
- JohnNuwan/EVA_CORE
- ソースの最終更新活動
- 2026年7月18日 08:30
- 検出された SKILL.md の言語
- フランス語
- スター
- 0
- フォーク
- 0
インストール方法
デフォルトでは、最初にソースを確認する Prompt が選択されています。直接コマンドに切り替えるか、ローカルコピーをダウンロードすることもできます。
ソースファイルを確認
インストールを決める前に、SKILL.md と SkillsMP に表示されている付属ファイルをお読みください。
メニュー
デフォルトでは、最初にソースを確認する Prompt が選択されています。直接コマンドに切り替えるか、ローカルコピーをダウンロードすることもできます。
インストールを決める前に、SKILL.md と SkillsMP に表示されている付属ファイルをお読みください。
Codex または Claude でインストール この Prompt をコピーして Codex、Claude、または他のアシスタントに貼り付けると、Skill ページを確認してインストールできます。
直接コマンドでは確認用 Prompt が省略されます。実行前にソースを確認してください。
npx skills add https://github.com/JohnNuwan/EVA_CORE --skill ot-network-analysisコマンドは1行のまま表示されます。コピー前に横へスクロールして全体を確認してください。
ローカルで確認しますか?SkillsMP が現在取得できるファイルをダウンロードできます。
SOC 職業分類に基づく
SKILL.md を表示中
| name | ot-network-analysis |
| description | Analyser des captures de paquets réseau industriels (PCAP). |
| version | 1.0.0 |
| author | EVA |
| license | MIT |
| platforms | ["linux","macos","windows"] |
| metadata | {"tags":["network","pcap","scapy","wireshark","modbus","profinet","ethernet-ip","industrial-automation","cybersecurity"],"related_skills":["plc-connectivity","industrial-protocols"]} |
Le diagnostic des réseaux industriels (OT) nécessite souvent d'analyser des captures de paquets (fichiers .pcap ou .pcapng générés par Wireshark ou tcpdump). Ces fichiers contiennent l'historique exact des échanges entre les automates (PLC), les supervisions (SCADA) et les capteurs.
Cette compétence guide l'agent EVA pour écrire des scripts d'analyse de paquets réseau en Python en utilisant la bibliothèque Scapy. Elle permet d'identifier les pannes intermittentes, les latences excessives, les erreurs de communication et les requêtes suspectes.
À utiliser lorsque l'utilisateur demande de :
.pcap pour identifier la cause d'une perte de connexion.Charger un fichier PCAP de plusieurs centaines de mégaoctets avec la méthode standard rdpcap() de Scapy charge l'intégralité du fichier en RAM, ce qui peut provoquer un crash mémoire (OOM).
PcapReader :from scapy.all import PcapReader, IP, TCP
def analyze_large_pcap(file_path):
"""
Parcourt un fichier PCAP ligne à ligne à l'aide d'un générateur
pour maintenir une empreinte mémoire minimale (taille de guêpe).
"""
total_packets = 0
modbus_packets = 0
# PcapReader renvoie un itérateur sur les paquets
with PcapReader(file_path) as pcap_reader:
for packet in pcap_reader:
total_packets += 1
# Vérification de la couche IP et TCP
if packet.haslayer(IP) and packet.haslayer(TCP):
ip_layer = packet[IP]
tcp_layer = packet[TCP]
# Filtrage sur le port Modbus TCP (standard : 502)
if tcp_layer.sport == 502 or tcp_layer.dport == 502:
modbus_packets += 1
# Traiter le paquet
src_ip = ip_layer.src
dst_ip = ip_layer.dst
return {
"total_packets": total_packets,
"modbus_packets": modbus_packets
}
Les protocoles industriels ont des en-têtes binaires structurés. Modbus-TCP utilise un en-tête MBAP (Modbus Application Protocol) de 7 octets suivi du PDU (Protocol Data Unit).
Structure de l'en-tête MBAP Modbus TCP :
┌─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐
│ Transaction ID │ Protocol ID │ Length │ Unit ID │
│ (2 octets) │ (2 octets = 0) │ (2 octets) │ (1 oct.) │
└─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴──────────┘
from scapy.all import Raw
def decode_modbus_packet(packet):
"""
Décode les informations clés de l'en-tête Modbus TCP à partir de la couche Raw.
"""
if not packet.haslayer(Raw):
return None
payload = packet[Raw].load
# Modbus TCP requiert au minimum 8 octets (7 pour le MBAP + 1 pour le code fonction)
if len(payload) < 8:
return None
# Extraction des champs du MBAP (Big Endian)
transaction_id = int.from_bytes(payload[0:2], byteorder='big')
protocol_id = int.from_bytes(payload[2:4], byteorder='big')
length = int.from_bytes(payload[4:6], byteorder='big')
unit_id = payload[6]
# Extraction du PDU
function_code = payload[7]
# Si le code fonction a son bit de poids fort à 1 (>= 128 / 0x80), c'est une exception/erreur Modbus
is_exception = function_code >= 0x80
exception_code = payload[8] if is_exception and len(payload) > 8 else None
return {
"transaction_id": transaction_id,
"unit_id": unit_id,
: function_code,
: is_exception,
: exception_code
}
Mesurer le temps de réponse d'un automate (temps entre une commande et sa réponse) permet de détecter les saturations de CPU d'automates.
def compute_plc_latencies(pcap_path, plc_ip):
transactions = {} # clé : transaction_id, valeur : timestamp de la requête
latencies = []
with PcapReader(pcap_path) as pcap_reader:
for packet in pcap_reader:
if not (packet.haslayer(IP) and packet.haslayer(Raw)):
continue
ip_layer = packet[IP]
payload = packet[Raw].load
if len(payload) < 8:
continue
# Décodage rapide de transaction ID
tx_id = int.from_bytes(payload[0:2], byteorder='big')
# Si la source est le client (SCADA) -> C'est une requête
if ip_layer.dst == plc_ip:
transactions[tx_id] = packet.time
# Si la source est l'automate (PLC) -> C'est la réponse
elif ip_layer.src == plc_ip:
if tx_id in transactions:
request_time = transactions[tx_id]
# Calcul de la latence (temps écoulé en millisecondes)
latency_ms = (packet.time - request_time) * 1000
latencies.append(latency_ms)
del transactions[tx_id] # Nettoyage de la transaction traitée
# Statistiques
import numpy as np
return {
"avg_latency_ms": np.mean(latencies) if latencies ,
: np.(latencies) latencies ,
: (latencies)
}
Saturation de la mémoire avec rdpcap() :
packets = rdpcap("capture.pcap"). Le script crash immédiatement sur manque de mémoire RAM.PcapReader pour traiter les paquets un par un de manière itérative.Désalignement lors du décodage binaire :
len(payload)). Cela lève des erreurs d'index hors limites (IndexError).Raw.load) avant d'accéder aux octets.Retransmissions et pertes réseau ignorées :
PcapReader sous forme de générateur (pas de chargement global en mémoire).haslayer(IP)) et de données (haslayer(Raw)) avant traitement.