1、所有设备初始化修改设备名称(根据拓扑标注),关闭DNS解析功能,特权加密密码为ciscocisco,在CON口设置空闲超时为2分钟10秒,在VTY口设置空闲超时为永不超时,在这两个线路平台使用光标跟踪,密码为cisco。
所有的明文需要进行再加密。
2、公司有2个部门和1个服务器区分别在不用的房间:ROOM-1:VLAN22ROOM-2:VLAN33ADMIN:VLAN113、公司内部为了管理维护方便,在内部架设了1台DHCP服务器,并且在分支机构R3上也启用了DHCP服务,并且要求整网采用DHCP分配地址。
VLAN33用户对于通过DHCP服务器的要求:分配地址去掉前10个地址,从第11个地址开始分配,地址段只能分配20个地址,地址池的名称根据VLAN来命名,DNS为192.168.0.100;
VLAN22用户对于R3本地启用的DHCP要求:排除掉分配给用户网段的一些固化地址,并且用户从第5个地址开始分配,DNS为192.168.0.100,地址池的名称根据VLAN来命名。
4、由于公司的业务发展在各个地区都有了分支机构,公司为了节约成本达到互联的目的,采用帧中继的方式。
帧中继采用的是星型拓扑方式,以R1为中心分别与R2、R3互联,并且用的静态映射。
分支机构之间使用RIPv2,实现总部内部与分支内部互访的功能。
帧中继的映射:S0:R1—R2R1—R3,S1:R2—R1,S2:R3—R15、公司内部分了很多部门,为了数据的安全有的部门不希望别的部门访问。
用户要求ROOM-1不允许ROOM-2访问,其他能够正常转发数据。
访问列表用扩展的命名方式,列表的名称为ACL。
为了网络设备的管理安全要求只有ADMIN网段可以去telnet远程管理R1,访问列表用标准的命名方式,列表名称为ACCESS。
6、公司对外还有一根专线用来访问互联网,为了安全起见,与ISP的串行连接用PAP验证,密码为123class。
7、运营商给了公司7个地址:60.29.10.3-10,地址池名称为network,访问列表为55(允许所有内网可以访问外网除了分支机构外)。
用PAT实现内网到外网的转换互访。
边界路由器R1做一条静态路由(下一跳地址)指向ISP的WEB服务器区网段,ISP用默认(送出接口)指向公司。
8、测试连通性。
2020/6/4 8:20:18 396KB Cisco CCNA 连接网络 Cisco
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1、所有设备初始化修改设备名称(根据拓扑标注),关闭DNS解析功能,特权加密密码为ciscocisco,在CON口设置空闲超时为2分钟10秒,在VTY口设置空闲超时为永不超时,在这两个线路平台使用光标跟踪,密码为cisco。
所有的明文需要进行再加密。
2、公司有2个部门和1个服务器区分别在不用的房间:ROOM-1:VLAN22ROOM-2:VLAN33ADMIN:VLAN113、公司内部为了管理维护方便,在内部架设了1台DHCP服务器,并且在分支机构R3上也启用了DHCP服务,并且要求整网采用DHCP分配地址。
VLAN33用户对于通过DHCP服务器的要求:分配地址去掉前10个地址,从第11个地址开始分配,地址段只能分配20个地址,地址池的名称根据VLAN来命名,DNS为192.168.0.100;
VLAN22用户对于R3本地启用的DHCP要求:排除掉分配给用户网段的一些固化地址,并且用户从第5个地址开始分配,DNS为192.168.0.100,地址池的名称根据VLAN来命名。
4、由于公司的业务发展在各个地区都有了分支机构,公司为了节约成本达到互联的目的,采用帧中继的方式。
帧中继采用的是星型拓扑方式,以R1为中心分别与R2、R3互联,并且用的静态映射。
分支机构之间使用RIPv2,实现总部内部与分支内部互访的功能。
帧中继的映射:S0:R1—R2R1—R3,S1:R2—R1,S2:R3—R15、公司内部分了很多部门,为了数据的安全有的部门不希望别的部门访问。
用户要求ROOM-1不允许ROOM-2访问,其他能够正常转发数据。
访问列表用扩展的命名方式,列表的名称为ACL。
为了网络设备的管理安全要求只有ADMIN网段可以去telnet远程管理R1,访问列表用标准的命名方式,列表名称为ACCESS。
6、公司对外还有一根专线用来访问互联网,为了安全起见,与ISP的串行连接用PAP验证,密码为123class。
7、运营商给了公司7个地址:60.29.10.3-10,地址池名称为network,访问列表为55(允许所有内网可以访问外网除了分支机构外)。
用PAT实现内网到外网的转换互访。
边界路由器R1做一条静态路由(下一跳地址)指向ISP的WEB服务器区网段,ISP用默认(送出接口)指向公司。
8、测试连通性。
2018/2/9 8:18:23 396KB Cisco CCNA 连接网络 Cisco
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=============================§§§CodeReadme文件§§§=============================◎文件说明本文件包括以下内容:※1、文件说明※2、源码操作说明※3、光盘目录清单◎源码操作说明源代码使用方法是(以实例1为例):将该实例的源码,比如实例1的1.c文件(可以在001目录下找到), 拷贝到tc编译器目录下,运行tc.exe,打开编译器,按【F3】键或者“File->Open”菜单命令,打开1.c文件,按【Ctrl+F9】键,或者“Run->Run”菜单命令,编译运行该程序。
◎光盘目录清单如下:第一部分基础篇001第一个C程序 002运行多个源文件 003求整数之积 004比较实数大小 005字符的输出 006显示变量所占字节数 007自增/自减运算 008数列求和 009乘法口诀表 010猜数字游戏 011模拟ATM(自动柜员机)界面 012用一维数组统计学生成绩 013用二维数组实现矩阵转置 014求解二维数组的最大/最小元素 015利用数组求前n个质数 016编制万年历 017对数组元素排序 018任意进制数的转换 019判断回文数 020求数组前n元素之和 021求解钢材切割的最佳订单 022通过指针比较整数大小 023指向数组的指针 024寻找指定元素的指针 025寻找相同元素的指针 026阿拉伯数字转换为罗马数字 027字符替换 028从键盘读入实数 029字符行排版 030字符排列 031判断字符串能否回文 032通讯录的输入输出 033扑克牌的结构表示034用“结构”统计学生成绩 035报数游戏 036模拟社会关系 037统计文件的字符数 038同时显示两个文件的内容 039简单的文本编辑器 040文件的字数统计程序 041学生成绩管理程序 第二部分数据结构篇042插入排序 043希尔排序 044冒泡排序 045快速排序 046选择排序 047堆排序 048归并排序 049基数排序 050二叉搜索树操作 051二项式系数递归 052背包问题 053顺序表插入和删除 054链表操作(1) 055链表操作(2) 056单链表就地逆置 057运动会分数统计 058双链表 059约瑟夫环 060记录个人资料 061二叉树遍利 062浮点数转换为字符串 063汉诺塔问题 064哈夫曼编码 065图的深度优先遍利 066图的广度优先遍利067求解最优交通路径 068八皇后问题069骑士巡游 070用栈设置密码 071魔王语言翻译 072火车车厢重排 073队列实例 074K阶斐波那契序列 第三部分数值计算与趣味数学篇075绘制余弦曲线和直线的迭加076计算高次方数的尾数 077打鱼还是晒网 078怎样存钱以获取最大利息 079阿姆斯特朗数 080亲密数 081自守数 082具有abcd=(ab+cd)2性质的数 083验证歌德巴赫猜想084素数幻方 085百钱百鸡问题 086爱因斯坦的数学题 087三色球问题088马克思手稿中的数学题 089配对新郎和新娘 090约瑟夫问题091邮票组合 092分糖果 093波瓦松的分酒趣题 094求π的近似值 095奇数平方的有趣性质096角谷猜想 097四方定理 098卡布列克常数 099尼科彻斯定理 100扑克牌自动发牌 101常胜将军 102搬山游戏103兔子产子(菲波那契数列)
2016/1/6 19:03:02 3.04MB C语言编程实例
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第一部分简介  第1章简介2  1.1概述2  1.2进程、线程与信息共享3  1.3IPC对象的持续性4  1.4名字空间5  1.5fork、exec和exit对IPC对象的影响7  1.6出错处理:包裹函数8  1.7Unix标准9  1.8书中IPC例子索引表11  1.9小结13  习题13  第2章PosixIPC14  2.1概述14  2.2IPC名字14  2.3创建与打开IPC通道16  2.4IPC权限18  2.5小结19  习题19  第3章SystemVIPC20  .3.1概述20  3.2key_t键和ftok函数20  3.3ipc_perm结构22  3.4创建与打开IPC通道22  3.5IPC权限24  3.6标识符重用25  3.7ipcs和ipcrm程序27  3.8内核限制27  3.9小结28  习题29  第二部分消息传递  第4章管道和FIFO32  4.1概述32  4.2一个简单的客户-服务器例子32  4.3管道32  4.4全双工管道37  4.5popen和pclose函数39  4.6FIFO40  4.7管道和FIFO的额外属性44  4.8单个服务器,多个客户46  4.9对比迭代服务器与并发服务器50  4.10字节流与消息51  4.11管道和FIFO限制55  4.12小结56  习题57  第5章Posix消息队列58  5.1概述58  5.2mq_open、mq_close和mq_unlink函数59  5.3mq_getattr和mq_setattr函数61  5.4mq_send和mq_receive函数64  5.5消息队列限制67  5.6mq_notify函数68  5.7Posix实时信号78  5.8使用内存映射I/O实现Posix消息队列85  5.9小结101  习题101  第6章SystemV消息队列103  6.1概述103  6.2msgget函数104  6.3msgsnd函数104  6.4msgrcv函数105  6.5msgctl函数106  6.6简单的程序107  6.7客户-服务器例子112  6.8复用消息113  6.9消息队列上使用select和poll121  6.10消息队列限制122  6.11小结124  习题124  第三部分同步  第7章互斥锁和条件变量126  7.1概述126  7.2互斥锁:上锁与解锁126  7.3生产者-消费者问题127  7.4对比上锁与等待131  7.5条件变量:等待与信号发送132  7.6条件变量:定时等待和广播136  7.7互斥锁和条件变量的属性136  7.8小结139  习题139  第8章读写锁140  8.1概述140  8.2获取与释放读写锁140  8.3读写锁属性141  8.4使用互斥锁和条件变量实现读写锁142  8.5线程取消148  8.6小结153  习题153  第9章记录上锁154  9.1概述154  9.2对比记录上锁与文件上锁157  9.3Posixfcntl记录上锁158  9.4劝告性上锁162  9.5强制性上锁164  9.6读出者和写入者的优先级166  9.7启动一个守护进程的独一副本170  9.8文件作锁用171  9.9NFS上锁173  9.10小结173  习题174  第10章Posix信号量175  10.1概述175  10.2sem_open、sem_close和sem_  unlink函数179  10.3sem_wait和sem_trywait函数180  10.4sem_post和sem_getvalue函数180  10.5简单的程序181  10.6生产者-消费者问题186  10.7文件上锁190  10.8sem_init和sem_destroy函数191  10.9多个生产者,单个消费者193  10.10多个生产者,多个消费者19
2017/1/14 5:24:31 42.17MB 操作系统
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Redis从入门到通晓高清,迅雷播放器组件可顺利播放
2020/5/23 22:05:51 43.65MB Redis
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Redis从入门到通晓高清,迅雷播放器组件可顺利播放
2021/5/19 13:15:53 68.49MB redis
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破解hash加密。
{:3_55:}这两天为了找这几张表可把我累的不轻啊。

今天终于让我给弄完了。


虽然我那个求彩虹表的帖子里有7.5G+8G的。

而120G的网上也能搜索到。

不过250G的那个还不是很多。

为了方便大家。
所以就把我弄到的种子打包发上来了。
包里有:XPspecial(7.5GB)formerlyknownasWS-20k[XP特殊(7.5GB)前身为WS-20K]成功率:96%字符集:0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"#$%&'()*+,-./:;?@[\]^_`{|}~(包括空格字符)Vistaspecial(8.0GB)formerlyknownasNTHASHVista的特殊(8.0GB)原名为NTHASH成功率:99%密码长度为6或以下字符集:0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"#$%&'()*+,-./:;?@[\]^_`{|}~(包括空格字符)密码长度为7字符集:0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ密码长度为8字符集:0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ还有网上流传的一个120G的种子。

和在看雪学院发现的一个250G的种子。

就是上面的这些了。

顺便给大家个ophcrack的下载地址。


[url]http://ophcrack.sourceforge.net/[/url]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120G的太难下了。
现在2天了才13%。


唉。

250G那个我暂时是不想下了。

也没时间下。


下午用了7.5G的表跑了下win2003的。


14位以内。
数字+字母+特殊符号。

30分钟跑出来了。
感觉真的很不错。
不过如果用来跑XP的话可能会没结果的。
因为现在大家很多人都是用的GOHST版的xp。

这系统的SAM文件加密方式好像很多都被改了。

至少我在跑本人的时候没有成功。

不过2003的全成功了。


好了。
不多说废话了。
要的拿走吧。


剩下的度娘会告诉你了。
{:3_63:}没文化。

打点字都不知道怎么打。

累死我了。



2015/8/26 11:26:57 843KB 彩虹表种子
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UART串口Verilog通讯cpldquartus10.1逻辑工程源码+自定义uart协议说明,已在项目中使用,可以做为你的设计参考。
下位机与上位机通讯协议:1、通讯采用异步串口通讯,波特率为115.2KBPS,2、上位机发送数据格式:55--F1--DATA1--DATA2--FFDATA1GPIO输出高低控制;
DATA2GPIO32路GPIO选择控制;
下位机uartCPLD接收数据【控制32路GPIO输】55F101(00-1F)FF32路GPIO中的一路输出高55F108
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PHP代码检查工具(审计工具).RIPS是一个用php编写的源代码分析工具,它使用了静态分析技术,能够自动化地挖掘PHP源代码潜在的安全漏洞。
渗透测试人员可以直接容易的审阅分析结果,而不用审阅整个程序代码。
由于静态源代码分析的限制,漏洞能否真正存在,仍然需要代码审阅者确认。
RIPS能够检测XSS、SQL注入、文件泄露、HeaderInjection漏洞等。
2015/1/8 15:53:18 123KB 审计工具 RIPS PHP代码检查
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SystemVerilog的听课学习笔记,包括讲义截取、知识点记录、注意事项等细节的标注。
目录如下:第一章SV环境构建常识 1 1.1数据类型 1 四、二值逻辑 4 定宽数组 9 foreach 13 动态数组 16 队列 19 关联数组 21 枚举类型 23 字符串 25 1.2过程块和方法 27 initial和always 30 function逻辑电路 33 task时序电路 35 动态静态变量 39 1.3设计例化和连接 45第二章验证的方法 393 动态仿真 395 静态检查 397 虚拟模型 403 硬件加速 405 效能验证 408 功能验证 410第三章SV组件实现 99 3.1接口 100 什么是interface 101 接口的优势 108 3.2采样和数据驱动 112 竞争问题 113 接口中的时序块clocking 123 利于clocking的驱动 133 3.3测试的开始和结束 136 仿真开始 139 program隐式结束 143 program显式结束 145 软件域program 147 3.4调试方法 150第四章验证的计划 166 4.1计划概述 166 4.2计划的内容 173 4.3计划的实现 185 4.4计划的进程评估 194第五章验证的管理 277 6.1验证的周期检查 277 6.2管理三要素 291 6.3验证的收敛 303 6.4问题追踪 314 6.5团队建设 321 6.6验证的专业化 330第六章验证平台的结构 48 2.1测试平台 49 2.2硬件设计描述 55 MCDF接口描述 58 MCDF接口时序 62 MCDF寄存器描述 65 2.3激励发生器 67 channelinitiator 72 registerinitiator 73 2.4监测器 74 2.5比较器 81 2.6验证结构 95第七章激励发生封装:类 209 5.1概述 209 5.2类的成员 233 5.3类的继承 245 三种类型权限protected/local/public 247 thissuper 253 成员覆盖 257 5.4句柄的使用 263 5.5包的使用 269第八章激励发生的随机化 340 7.1随机约束和分布 340 权重分布 353 条件约束 355 7.2约束块控制 358 7.3随机函数 366 7.4数组约束 373 7.5随机控制 388第九章线程与通信 432 9.1线程的使用 432 9.2线程的控制 441 三个fork...join 443 等待衍生线程 451 停止线程disable 451 9.3线程的通信 458第十章进程评估:覆盖率 495 10.1覆盖率类型 495 10.2功能覆盖策略 510 10.3覆盖组 516 10.4数据采样 524 10.5覆盖选项 544 10.6数据分析 550第十一章SV语言核心进阶 552 11.1类型转换 552 11.2虚方法 564 11.3对象拷贝 575 11.4回调函数 584 11.5参数化的类 590第十二章UVM简介 392 8.2UVM简介 414 8.3UVM组件 420 8.4UVM环境 425
2022/10/19 15:18:43 47.25MB systemverilog
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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