HDS存储适用于AIX系统的多路径软件HDLM详细安装办法,可以参考本人的博文,详见地址:https://blog.csdn.net/m0_37862262/article/details/107410939
26.53MB HDS AIX HDLM 多路径
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基于8086的多路温度测控系统---微机原理课程设计.pdf
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笔者曾混迹过各种攻防演练活动,参与过防守方、攻击方,也算是大概了解了每一个队伍的任务~参加防守时印象尤为深刻,也跟一起防守的“战友”做过有趣的事情,例如:反打攻击队;
题外话说的有点多了,来说说为什么开发这样一个平台:作为一个防守方光看日志固然是枯燥无味的,偶尔来几次反向打击啥的,增添防守的乐趣~所以我想到了做这样一个系统,就是想在“空暇”时间能获取点“黑客攻击者”的“画像”。
本平台采用被动式的方式分析黑客攻击者画像,可扩展赋能蜜罐以及安全设备,将平台接口部署在蜜罐Web界面上即可,当攻击者访问所部署的Web界面即触发平台分析功能,对访问者进行分析,数据回传平台分析其网络身份、IP、IP定位:物理地址等信息。
AHRID信息展示平台支持接口授权的方式授权站点,已授权站点才可使用平台接口进行被动式的攻击者画像分析以及数据回传。
AHRID接口授权平台的分析功能采用模块化设计,可针对不同的分析功能新建不同的分析模块进而让平台的分析功能更加丰富完善(开源版本目前只支持JSONP探针模块)AHRID提交模块AHRID开源版使用授权使用登录进AHRID平台之后需要先添加接口授权:AHRID接口授权当添加完毕后,复制接口代码至蜜罐页面或需监测的页面中即可(建议复制到最后),这样就已经部署成功了,只需要等待攻击者触发数据回传功能,等待画像信息即可。
模块提交当已经发现一个JSONP劫持漏洞时,即可提交到AHRID平台上:JSONP劫持漏洞漏洞地址:http://my.website/dorabox/csrf/jsonp.php?callback=test要获取的信息:username模块提交说明:1.名字模块名字(建议使用英文)2.SRC存在JSONP劫持漏洞的URL地址3.回调参数值回调参数的值(参数=值)4.数据字段JSON字段(例如:{"username":"123"},要获取的是username即填写username;
例如:{"data":{"uid":"123"}},要获取的是uid即填写data.uid)5.信息展示地址一般填写无或者随意填写6.模块描述根据模块功能说明AHRID模块提交示例AHRID开源版设计概述当攻击者访问到部署了AHRID接口的页面,即触发JSONP探针获取攻击者已登录状态下的登录信息,回传登录信息+IP+UA,后端会对IP进行物理地址转换,最终将数据记录到数据库。
数据库结构表:Admin-列:id,username,password表:Hackinfo-列:hid,host,ip,user_agent,jsondata,creaye_time,times表:Plugins-列:pid,name,src,callback,columns,url,commit表:Apis-列:aid,hostIP地址转换依赖:GeoLite2-City.mmdbIP定位依赖:接口apis.map.qq.com、way.jd.com+取中心点依赖环境:Python2+Flask+Mysql所需网络环境:互联网(可出网)AHRID开源版搭建1.config.py配置文件修改需要配置的信息如下:USERNAME:Mysql用户名PASSWORD:Mysql用户密码HOST:Mysql主机地址PORT:Mysql端口SECRET_KEY:SESSION秘钥(建议16位以上随机英文字母+数字+特殊符号)TX_KEYS:腾讯接口KEYS(2个以上,参考:https://lbs.qq.com/webservice_v1/guide-ip.html)JCLOUD_KEY:京东云接口KEY(Github可白嫖)2.Mysql创建“ahrid”数据库3.执行如下代码pythonmanage.pydbinitpythonmanage.pydbmigrate4.启动服务:sudopythonapp.py默认端口为:80,可自行修改app.py文件如下代码部分server=pywsgi.WSGIServer(('0.0.0.0',80),app)
2025/10/29 11:37:37 57.82MB 威胁情报 黑产对抗 网络安全 信息安全
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本资源为NSGA2的C语言代码,实验问题为ZDT1,ZDT2,ZDT3,ZDT6,DTLZ1,DTLZ2。
2025/10/29 0:39:15 79KB NSGA2
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第一章振动基本概念1.1振动的基本概念1.2振动的分类第二章单自由度系统振动2.1无阻尼系统的自由振动2.2计算固有频率的能量法第三章两自由度系统振动3.1两自由度系统的自由振动3.2量自由度系统的受迫振动3.3坐标的耦联3.4拍振第四章多自由度系统振动4.1多自由度系统的运动微分方程4.2固有频率主振型4.3主坐标和正则坐标4.4固有频率相等的情形4.5无阻尼振动系统对初始条件的响应4.6质量、刚度变化对固有频率的影响4.7无阻尼振动系统对激励的响应4.8有阻尼系统对激励的响应第五章数值计算方法5.1瑞利能量法5.2里兹法5.3邓克来法5.4矩阵迭代法5.5子空间迭代法5.6传递矩阵法第六章弹性体一维振动6.1杆的纵向自由振动6.2杆的纵向受迫振动6.3梁的横向自由振动6.4梁的横向受迫振动第七章振动分析的有限元法7.1单元体的运动方程式7.2单元体的特性分析7.3坐标转换7.4固有频率及主振型7.5系统的响应第八章减振技术8.1减振的基本概念8.2隔振8.3阻尼消振8.4动力减振器
2025/10/29 0:49:41 19.5MB 机械振动 模态分析
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log4zlog4z是一款开源的C++轻量级日志库.他提供了在C++程序中使用日志和跟踪调试的功能.log4z的优点1.MIT开源授权无限制使用.2.轻量级,跨平台可在linux与windows上共同使用.3.完整的日志优先级控制.4.多日志分流线程安全.5.可通过配置文件全程配置.6.屏幕日志为彩色输出,信息简约整洁.
2025/10/28 16:02:40 390KB log4z 开源 C++ 轻量级
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使用vue会让人感到身心愉悦,它同时具备angular和react的优点,轻量级,api简单,文档齐全,简单强大,麻雀虽小五脏俱全.倘若用一句话来概括vue,那么我首先想到的便是官方文档中的一句话:Vue.js(读音/vju:/,类似于view)是一套构建用户界面的渐进式框架。
这句话可能大家并不陌生,但是真正理解这句话的可能并不多,其实,读懂了这句话,也就明白了vue的核心理念.那么,怎样理解什么是渐进式框架?在这之前,我们首先要理解什么是框架.在最初的前端开发中,为了完成某个功能,我们需要通过js在HTML页面中获得dom节点,随后获得dom节点中的文本内容或者在dom节点上添加事件,进行一
2025/10/28 16:33:55 427KB 深入理解vue
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正交频分复用(OFDM:OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)是一种多载波调制技术,早在20世纪60年代就已经提出了OFDM的概念,不过由于实现复杂度高,大家并不怎么关注,之后随着DFT(离散傅立叶变化)、FFT(快速傅立叶变换)的提出以及DSP芯片技术的发展,极大减少了OFDM实现复杂度和成本,OFDM逐步在通信领域得到了广泛的应用,并且成为了高速移动通信中的主流技术。
OFDM使用相互重叠但正交的窄带传输数据,相比传统的多载波系统具有更高的频谱利用率。
3gpp选择OFDM作为LTE下行数据传输制式。
由于OFDM信号是多个子载波信号的叠加,所以存在较高的PAPR(峰均比),对功放的要求较高,不适合于上行使用,所以为了克服OFDM的缺点,3gpp在上行引入了单载波频分多址(SC-FDMA:SingleCarrierFrequencyDivisionMultipleAccess)机制,SC-FDMA是OFDM的一种修正形式,和OFDM使用多载波并行方式传输数据相比,SC-FDMA采用单载波串行方式传输数据,从而具有较低的PAPR。
2025/10/28 14:07:05 8.48MB LTE,OFDM
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DD-WRT开发的支持贝尔金7231-4p无线路由器的固件(多语言版本)上传时间2010/12/1916:38:00
2025/10/28 14:06:36 3.64MB dd-wrt 15943std-nokaid_usb
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本项目是一个仓库管理的安卓毕业设计项目源码,只是初步了实现了单机的仓库管理操作,可以对商品、客户、供应商信息进行简单的增删改查,也可以简单的进行库存管理,在实用性方面做的比较差强人意,不过可以修改一下作为自己的毕业设计。
本项目包括安卓客户端源码、一个26页的毕设报告、一个开题报告,本项目是一个简单的安卓仓库管理系统模型,不要指望有多高的实际应用性。
不过应付一般的本科专科水平的毕业设计完全没有问题。
编译版本2.3.3编码GBK,源码有简单的注释。
也可以作为安卓新手练习SQLite使用的例子。
2025/10/28 14:03:51 3.03MB Android 仓库管理系统
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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