该篇文章主要引见burp插件开发调试。
其中流程包括burp社区版下载(如果已经购买了burp正式版则可以跳过)、命令行启动burp(设置等待调试的监听端口)、在burp插件代码中设置断点并且配置远程调试端口为burp监听的端口(调试时进行数据传输交互)、在burp中加载插件开始调试。
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通过对整周模糊度搜索确定技术的理论分析,根据观测域的不同讨论了几种整周模糊度搜索技术,包括基于观测域的整周模糊度搜索!基于坐标域的整周模糊度搜索和基于模糊度域的整周模糊度搜索;并分别引见了几种搜索技术中的典型算法,如双频伪距载波相位组合法!模糊度函数法和LAMBDA算法"并重点分析了LAMBDA算法,利用马尔可夫估计,推导了GPS整周模糊度估计矢量和导航定位参数估计矢量的表达式以及相应的协方差矩阵;通过对实际的测量实验获取的数据分析来比较几种GPS整周模糊度确定算法,并对其进行了计算机仿真,认为LAMBDA算法是实现整周模糊度动态确定较为有效的算法;此外,还研究了周跳检测与修复的几种常用方法,提出了利用双频P码伪距法和载波相位变化率法来探测和修复周跳,并通过试验数据对该算法进行了验证"最后,基于COM组件设计思想设计实现了GPS分析仿真软件的功能组件)载波相位算法软件"
2023/3/8 17:34:29 5.68MB GPS,定位
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某次海上作业过程中,船载卫通站自跟踪状态下天线跟踪接收机出现“跳大数”失锁现象,导致通信业务中断。
结合不同数据源条件下跟踪接收机“跳大数”时刻天线控制单元(ACU)记录的数据,分析研究发现,导致“跳大数”失锁的原因是误差电压发散超出自跟踪门限值。
以此为基础,对不同数据源下的采样数据进行分析,通过单一和交叉数据源的方式,将采样数据代入天线角度变换公式中,得出最终命令角度。
对角度数据进行分析,得出不同数据源下的角度变换对大地指向的影响。
在地理角和甲板角的正反变换中,如果数据源提供的数据精度存在差异,将导致天线由记忆跟踪进入自跟踪时偏离原位置过大,容易造成天线失锁。
修改当前程序中数据源选择模块,使得程序在大地指向角度转换时采用最优数据源组合,规避了跟踪接收机“跳大数”失锁风险。
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配方分析制造更好的肉饼...一次添加一种成分。
这是一个长期项目,其基础是将数据分析,网页抓取和其他计算方法应用于我在日常生活中使用的烹饪策略。
当初次考虑制造食物(例如肉饼)时,我经常快速搜索Google食谱,在浏览器选项卡中打开5至10个不同食谱之间的任意位置,并尝试对食物进行广泛的概述。
哪些成分绝对必要?哪些可以更改或跳过?哪些食谱看似“标准”,哪些是有趣的变化。
我想知道如果我可以扩展此策略并将其应用于1000个食谱,该如何收集见识,或者如何选择不同的食谱?当然,在Google的前几页中可能会有一些不错的食谱,但是,如果在第100页上有一些隐藏的宝石怎么办?该项目试图为单个食物构建一个大型的食谱数据集,然后允许用户通过查看数据集中的元素如何融合或偏离某种“规范”来进行导航。
后端是用Python构建的。
当前状态/代码模块:getRecipeLinks.py
2023/3/6 11:24:39 490KB Python
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蛙跳算法(SFLA)是一种全新的启发式群体进化算法,具有高效的计算功能和优良的全局搜索能力。
对混合蛙跳算法的基本原理进行了阐述,针对算法局部更新策略引起的更新操作前后个体空间位置变化较大,降低收敛速度这一问题,提出了一种基于阈值选择策略的改进蛙跳算法。
通过不满足阈值条件的个体分量不予更新的策略,减小了个体空间差异,从而改善了算法的功能。
数值实验证明了该改进算法的有效性,并对改进算法的阈值参数进行了率定。
2023/3/5 13:21:55 67KB 算法
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本项目是一个看图片猜与图片相关联的项目源码,开始游戏以后游戏上方会以3秒、4秒、5秒的时间间隔陆续播放三张图片,有纯台词也有图片但是都与下方的选项有关系,游戏下方给出4个选项,每题原是积分为1000分,随着时间的逐渐降低所能得到的金币奖励也会逐渐降低,所以越快选出正确答案得到的金币越多,点击一个你认为和图片有关联的选项就会转跳到结果页,有两种判断:正确的话奖励获得积分转换成的金币错误的话就会不得分并计入平均分,游戏可玩性较高,界面规划漂亮,代码有比较丰富的中文注释,本项目默认编码4.4.2编译版本GBK,项目没有广告
2023/3/4 11:30:10 22.35MB 安卓源码-益智休闲
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利用Androidstudio实现简单且较为完整的记账app设计该文档涉及到了整个app设计的过程由于本人也是老手所以可能大部分代码和描述都比较繁琐,可以直接跳到优化方案了解可优化部分;
包含内容:引言项目总体分析数据库设计类设计项目实现测试难点分析总结(包括可参考博客)
2023/3/4 10:15:09 512KB Android
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语义释放松弛机器人插件,用于从松弛机器人获取发布通知步描述success发送松弛消息以通知新版本。
fail发送松弛消息以通知发布失败。
安装将插件添加到您的npm-project中:$npminstallsemantic-release-slack-bot-D相应的松弛应用程序也必须安装在松弛工作区中。
请遵照下的说明以获取更多信息。
用法可以在配置插件:{"plugins":["@semantic-release/commit-analyzer","@semantic-release/release-notes-generator",["semantic-release-slack-bot",{"notifyOnSuccess":false,"notifyOnFail":true}]]}在此示例中:成功发布会跳过松弛通知松弛通知在失败的版本上发送屏幕截图
2023/2/23 16:16:31 358KB slack bot ci release
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实验一:词法分析程序一、实验目的   通过设计编制调试一个具体的词法分析程序,加深对词法分析原理的理解。
并掌握在对程序设计语言源程序进行扫描过程中将其分解为各类单词的词法分析方法。
编制一个读单词过程,从输入的源程序中,识别出各个具有独立意义的单词,即基本保留字、标识符、常数、运算符、分隔符五大类。
并依次输出各个单词的类型码及单词符号的自身值。
(遇到错误时可显示“Error”,然后跳过错误部分继续显示)二、实验要求用C或C++写一个简单的词法分析程序,程序可以满足下列要求:1、能分析如下几种简单的语言词法(1)标识符:ID=letter(letter|digit)*(2)关键字(全部小写)mainintfloatdoublecharifthenelseswitchcasebreakcontinuewhiledofor(3)整型常量:NUM=digitdigit*(4)运算符=+-*/=25整型常量11;26+13(27-14)28*15?29/16:303、词法分析程序实现的功能输入:单词序列(以文件方式提供),输出识别的单词的二元组序列到文件和屏幕输出:二元组构成:(syn,token或sum)其中:syn为单词的种别码token为存放的单词自身符号串sum为整型常数例:源程序:intab;
floatef=20;
ab=10+ef;
输出:(保留字--1,int)(标识符--10,ab)(分号--26,;)(保留字--2,float)(标识符--10,ef)(等号--17,=)(整数--11,20)(分号--26,;)(标识符--10,ab)(等号--17,=)(整数--11,10)(加号--13,+)(标识符--10,ef)(分号--26,;)4、自己准备测试数据存放于TestData.txt文件中,测试数据中应覆盖有以上5种数据,测试结果要求以原数据与结果对照的方式输出并保存在Result.txt中,同时要把结果输出到屏幕。
5、提前准备① 实验前,先编制好程序,上机时输入并调试程序。
准备好多组测试数据(存放于文件TestData.txt中)。
6、写出实验报告 报告格式:要求有实验名称、实验目的、实验要求、实验内容、实验小结。
其中实验内容包括算法分析、程序流程图及程序代码。
2023/2/21 22:09:07 7KB 词法分析 源代码
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近年来,目睹了卷积神经网络(CNN)在各种计算机视觉和人工智能应用中的广泛普及。
然而,功能的提高是以大量密集的计算复杂性为代价的,这阻碍了它在诸如移动或嵌入式设备之类的资源受限的应用中的使用。
尽管人们越来越关注内部网络结构的加速,但很少考虑视觉输入的冗余性。
在本文中,我们首次尝试直接从视觉输入中减少CNN加速的空间和通道冗余。
所提出的方法称为ESPACE(消除空间和信道冗余),它通过以下三个步骤起作用:首先,通过一组低秩的卷积滤波器降低卷积层的3D通道冗余度。
其次,提出了一种新颖的基于掩模的选择性处理方案,该方案通过跳过视觉输入的不显着空间位置来进一步加快卷积操作。
第三,通过反向传播使用训练数据对加速网络进行微调。
在ImageNet2012上评估了提出的方法,并在两个广泛采用的CNN(即AlexNet和GoogLeNet)上实现了该方法。
与CNN加速的几种最新方法相比,该方案已证明在AlexNet和GoogLeNet上分别以5.48倍和4.12倍的加速比提供了最新的加速功能,而分类精度的下降却最小。
2023/2/21 22:04:53 384KB 研究论文
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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