TFN2K通过主控端利用大量代理端主机的资源进行对一个或多个目标进行协同攻击。
当前互联网中的UNIX、Solaris和WindowsNT等平台的主机能被用于此类攻击,而且这个工具非常容易被移植到其它系统平台上。
2024/10/22 20:54:18 168KB tfn2k 安装 使用
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包含内容如下:(全网最全的文字内容!)华为基础实验手册(修订版)华为实验关键字总结基础部分笔记归纳线路交换1、线路交换进行通信:是指在两个站之间有一个实际的物理连接,这种连接是结点之间线路的连接序列。
2、线路通信三种状态:线路建立、数据传送、线路拆除3、线路交换缺点:典型的用户/主机数据连接状态,在大部分的时间内线路是空闲的,因而用线路交换方法实现数据连接效率低下;为连接提供的数据速率是固定的,因而连接起来的两个设备必须用相同的数据率发送和接收数据,这就限制了网络上各种主机以及终端的互连通信。
2024/10/22 10:21:06 11.18MB 网络工程师 2019 知识点汇总
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RAW模式的SOCKET编程PING程序是面向用户的应用程序,该程序使用ICMP的封装机制,通过IP协议来工作。
为了实现直接对IP和ICMP包进行操作,实验中使用RAW模式的SOCKET编程。
熟悉SOCKET的编程,包括基本的系统调用如SOCKET、BIND等;
2、具体内容1)定义数据结构需要定义好IP数据报、ICMP包等相关的数据结构;
2)程序实现在WINDOWS环境下实现PING程序;
3)程序要求在命令提示符下输入:PINGΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ其中ΧΧΧ为目的主机的IP地址,不要求支持域名,对是否带有开关变量也不做要求。
不带开关变量时,要求返回4次响应。
返回信息的格式:REPLYFROMΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ或REQUESTTimeOut(无法PING通的情况)。
2024/10/22 10:13:25 1.32MB ping c++
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本文是基于ARMCortex-M3的STM32系列嵌入式微控制器的应用实践,介绍了基于STM32单片机的数据采集的硬件设计和软件设计,数据采集系统是模拟域与数字域之间必不可少的纽带,它的存在具有着非常重要的作用。
本文介绍的重点是数据采集系统,而该系统硬件部分的重心在于单片机。
数据采集与通信控制采用了模块化的设计,数据采集与通信控制采用了单片机STM32来实现,硬件部分是以单片机为核心,还包括A/D模数转换模块,显示模块,和串行接口部分。
该系统从机负责数据采集并应答主机的命令。
输入数据是由现场模拟信号产生器产生,8路被测电压再通过模数转换器ADC0809进行模数转换,实现对采集到的数据进行模拟量到数字量的转换,并将转换后的数据传输到上位机,由上位机负责数据的接受、处理和显示,并用LCD数码显示器来显示所采集的结果。
软件部分应用KeiluVision4通过C++编写控制软件,对数据采集系统、模数转换系统、数据显示、数据通信等程序进行了设计。
2024/10/20 7:12:14 711KB 多路数据采集
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Lua远程调试器在许可下介绍LRDB是Lua编程语言的调试器。
Currentry调试客户端仅是。
命令行界面调试器未实现。
产品特点具有条件和命中计数的断点。
跨步,跨步,跨步显示本地,上值,全局值手表,在调试控制台上评估通过TCP网络进行远程调试要求Lua5.1或更高版本C++11编译器嵌入到您的主机程序LRDB是仅标头库包含路径LRDB/包含带有-DLRDB_USE_BOOST_ASIO的LRDB/third_party/asio/asio/include或boost.asioLRDB/third_party/pic
2024/10/16 7:12:26 2.22MB debugger lua LuaC++
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大数据基础-Linux基础详解课程
2024/10/7 4:09:13 72.98MB 大数据 linux
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ecshop4.02018年6月最新版本,ecshop4.02018年6月最新版本ECshop4.0官方最新版源码多级返佣升级多级返佣功能,支持二维码、海报等推广方式,无限裂变发展分销商语言版本升级全面支持PHP7.2,性能提升一倍,支持更多主机环境部署全新视觉交互管理端视觉交互全面焕新,UI效果简洁美观,操作体验完美升级移动H5框架升级基于VUE.js全面换代,更加灵活开放支持https协议从技术底层重构,大幅降低被攻击风险,并被搜索引擎优先收入
2024/10/5 14:38:24 38.65MB ecshop4.0 ecshop 源码
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按照CSMA/CD算法模拟以太网同一网段(同一冲突域)中多台主机共享总线的实现过程。
(1)用线程模拟Ethernet上的主机;
(2)线程向总线发送数据.数据中包含该线程的线程号;(3)发送的流程须遵循CSMA/CD;(4)线程的工作状态、竞争状态以图体现;(5)线程数(主机数)可在模拟启动前或运行过程中动态配置,对网络的效率进行计算或以图的方式展示。
2024/10/4 16:37:03 220KB CSMA/CD (2) 线程
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广工计算机网络课设;
1.已知参数:目的节点IP地址或主机名2.设计要求:通过原始套接字编程,模拟Ping命令,实现其基本功能,即输入一个IP地址或一段IP地址的范围,分别测试其中每个IP地址所对应主机的可达性,并返回耗时、生存时间等参数,并统计成功发送和回送的Ping报文。
2.1初始化WindowsSockets网络环境;
2.2解析命令行参数,构造目的端socket地址;
2.3定义IP、ICMP报文;
2.4接收ICMP差错报文并进行解析。
3.程序实现主要用到Java网络包中的类InetAddress。
2024/10/3 11:40:03 462KB Ping
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本程序支持以下功能1,批量执行命令2,自定义线程池3,关闭防火墙,selinux4,自动对时5,服务裁剪6,批量建信任7,修改主机名8,文件批量上传9,文件批量下载10,免键盘登录putty《已集成无需另安装》11,免键盘登录winscp《已集成无需另安装》12,定义了cmd|text|line|return四种工作模式组合使用可方便扩展其它功能,简单几行命令即可替代原来繁琐的逻辑判断操作。
2024/9/28 13:47:57 3.82MB 批量管理
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡