本文属于信息检索及数据库结构技术领域,公开了一种基于区块链的安全文件存储和共享方法,利用区块链技术实现文件的安全存储与共享;
用户对文件进行加密上传处理,获取文件指针,在记账节点将制定的访问策略与指针等信息写入区块链账本后,获取部分文件作为激励;
其他用户满足访问策略后可以从临近记账节点或文件拥有者获取文件密钥解密文件最终获得明文文件。
本发明确保了用户数据的安全性,用户使用简单方便,同时公钥密码技术使得文件更为安全;
区块链账本的不可篡改性进一步保证了文件的完整可用,又使得用户可以针对不同文件制定不同的访问策略,在共享文件的同时实现了对文件的完全控制。
2024/3/21 7:02:54 338KB 安全存储
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【内容简介】近几年来,国际学术界和IEEE标准化组织愈来愈对认知无线电(CognitiveRadio,CR)技术感兴趣,称其为未来无线通信领域的“下一个大事件”(NextBig了hing)。
本书通过5章内容来阐述认知无线电及实现认知无线电的代表性技术途径,介绍超宽带认知无线电和IEEE802.22标准。
第1章主要介绍Mitola提出的认知无线电以及当今学术界和工业界主要研究的频谱感知认知无线电;
第2章探讨了认知无线电在PHY和MAC层上感知周围无线环境的方法及算法,主要讲解动态频谱感知、频谱管理和频谱共享方面的技术;
第3章主要介绍了如何产生频谱灵活的认知无线电脉冲波,它们能够动态地对频谱分配策略和干扰要求做出反应,进而无缝地修正它的发射波形以适应特定的无线环境;
第4章介绍了认知网络中节点间的协作机制以及由多个节点构成约网络的整体优化设计技术,介绍了超宽带认知无线电网络(CognitiveUWBNetworks)节点间的合作方案等;
第5章主要介绍了IEEE802.22标准的现状及未来发展趋势。
本书内容丰富,图文并茂,可作为相关专业大学生与研究生的教材,也可供广大从事认知无线电技术研究和应用的工程技术人员参考。
2024/3/20 22:17:41 17.77MB 无线电 原理 应用
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零信任是一种安全模型,一套系统设计原则,以及基于承认传统网络边界内外都存在威胁的协调网络安全和系统管理策略。
零信任安全模型消除了对任何一个元素、节点或服务的隐式信任,而是需要通过从多个来源反馈的实时信息来连续验证操作情况,以确定访问和其他系统响应。
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此资源为三相电源输入,经过全桥整流得到直流电压,器控制策略采用了PI控制,其参数见附件
2024/3/13 7:41:06 23KB PWM 整流 PI
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版本自动更新程序及3种实现策略C/S程序是基于客户端和服务器的,在客户机编译新版本后将文件发布在更新服务器上。
然后建立一个XML文件,该文件列举最新版本号和所有文件及文件最后修改日期。
如文件较多可以通过工具自动建立XML文件。
当某客户机运行程序后会自动下载这个XML文件,通过与本地机器上的版本号匹配,如本机上的版本号比服务器上的要旧,通知客户机运行更新程序。
如用户更新了版本,将最新版本号写入配置文件,这样方便下一次匹配。
通过可行性分析可以使用下面3种方案下载1.局域网共享文件夹下载2.Tcp/ip远程下载3.通过Web方式下载。
2024/3/11 8:32:42 507KB 自动更新 程序
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《Metasploit渗透测试指南》,完整版本。
作者:DavidKennedy[美]、JimO'Gorman[美]、DevonKearns[美]、MatiAharoni[美],翻译:诸葛建伟、王珩、孙松柏,出版社:电子工业出版社,ISBN:9787121154874,PDF格式,高清扫描版,大小27MB。
本资源带有PDF书签,方便读者朋友阅读。
内容简介:《Metasploit渗透测试指南》介绍Metasploit——近年来最强大、最流行和最有发展前途的开源渗透测试平台软件,以及基于Metasploit进行网络渗透测试与安全漏洞研究分析的技术、流程和方法。
《Metasploit渗透测试指南》共有17章,覆盖了渗透测试的情报搜集、威胁建模、漏洞分析、渗透攻击和后渗透攻击各个环节,并包含了免杀技术、客户端渗透攻击、社会工程学、自动化渗透测试、无线网络攻击等高级技术专题,以及如何扩展Metasploit情报搜集、渗透攻击与后渗透攻击功能的实践方法,本书一步一个台阶地帮助初学者从零开始建立起作为渗透测试者的基本技能,也为职业的渗透测试工程师提供一本参考用书。
本书获得了Metasploit开发团队的一致好评,Metasploit项目创始人HDMoore评价本书为:“现今最好的Metasploit框架软件参考指南”。
《Metasploit渗透测试指南》适合网络与系统安全领域的技术爱好者与学生,以及渗透测试与漏洞分析研究方面的安全从业人员阅读。
目录:《Metasploit渗透测试指南》第1章渗透测试技术基础 11.1PTES标准中的渗透测试阶段 21.1.1前期交互阶段 21.1.2情报搜集阶段 21.1.3威胁建模阶段 21.1.4漏洞分析阶段 31.1.5渗透攻击阶段 31.1.6后渗透攻击阶段 31.1.7报告阶段 41.2渗透测试类型 41.2.1白盒测试 51.2.2黑盒测试 51.3漏洞扫描器 51.4小结 6第2章Metasploit基础 72.1专业术语 72.1.1渗透攻击(Exploit) 82.1.2攻击载荷(Payload) 82.1.3Shellcode 82.1.4模块(Module) 82.1.5监听器(Listener) 82.2Metasploit用户接口 82.2.1MSF终端 92.2.2MSF命令行 92.2.3Armitage 112.3Metasploit功能程序 122.3.1MSF攻击载荷生成器 122.3.2MSF编码器 132.3.3NasmShell 132.4MetasploitExpress和MetasploitPro 142.5小结 14第3章情报搜集 153.1被动信息搜集 163.1.1whois查询 163.1.2Netcraft 173.1.3NSLookup 183.2主动信息搜集 183.2.1使用Nmap进行端口扫描 183.2.2在Metasploit中使用数据库 203.2.3使用Metasploit进行端口扫描 253.3针对性扫描 263.3.1服务器消息块协议扫描 263.3.2搜寻配置不当的MicrosoftSQLServer 273.3.3SSH服务器扫描 283.3.4FTP扫描 293.3.5简单网管协议扫描 303.4编写自己的扫描器 313.5小结 33第4章漏洞扫描 354.1基本的漏洞扫描 364.2使用NeXpose进行扫描 374.2.1配置 374.2.2将扫描报告导入到Metasploit中 424.2.3在MSF控制台中运行NeXpose 434.3使用Nessus进行扫描 444.3.1配置Nessus 444.3.2创建Nessus扫描策略 454.3.3执行Nessus扫描 474.3.4Nessus报告 474.3.5将扫描结果导入Metasploit框架中 484.3.6在Metasploit内部使用Nessus进行扫描 494.4专用漏洞扫描器 514.4.1验证SMB登录 514.4.2扫描开放的VNC空口令 524.4.3扫描开放的X11服务器 544.5利用扫描结果进行自动化攻击 56第5章渗透攻击之旅 575.1渗透攻击基础 585.1.1msf]showexploit
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基于带有学习策略的动态PSO的VSI馈送PMSM的参数估计
2024/3/4 9:24:06 1.26MB 研究论文
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题目:成绩管理系统按照目前湖工大的成绩管理情况,设计成绩管理系统后台数据库。
要求系统可以存储学生基本信息,和课程基本信息,学生选课情况以及课程得分(考试后进行补录)。
课程有必修,选修和公选不同类型。
各学院学生只能选修该专业的选修课。
公选课可以大范围选修。
且补考,重新成绩要单独对待。
可以根据学分统计发放学位信息。
并提供学位信息查询(包括已经发放的学位证查询,以及没有发放的学位,要显示给该生还需多少学分,什么类型课程多少学分的提示。
)策略分析题目:1按照学生学号,查询该生所有的课程选择及得分情况,并进行平均分,绩点计算。
显示该生三类课程的门数和平均分。
(必修,选修和任性课),其中任选课程若不及格不计入。
2按照课程号,查询该课程所有学生的得分情况,并进行平均分,方差等计算。
按照成绩进行排序。
3根据班号,统计该班学生的不及格的全部信息。
资源包含:14页详细的课程设计报告书、powerDesigner生成数据库的概念、物理、逻辑模型工程文件、C++——Qt编写的可视化数据库管理系统、数据库工程文件(需要自己附加进Sqlsever)、完成题目要求的数据库查询语句、Excel表格形式的数据库的数据
2024/3/3 6:22:15 6.75MB 数据库课设 Qt编程
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汽车智能换挡系统的研究,车辆换挡仿真技术,策略服务,
2024/2/27 10:15:17 501KB 智能换挡
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本页内容上下文实现策略测试考虑事项结果上下文相关模式 上下文您要在ASP.NET中构建Web应用程序,您希望通过使用内置的PageController(页面控制器)来利用ASP.NET的事件驱动特性。
返回页首 实现策略默认情况下,PageController模式中所描述的概念是在ASP.NET中实现的。
ASP.NET页面框架实现这些概念所采取的方式使得在客户端上捕获事件、将其传输到服务器并调用适当方法这一系列操作的基本机制是自动进行的,并且对实现者来说是不可见的。
页面控制器是可扩展的,因为它会在生命周期的特定点上公开各种事件(请参阅此模式后面的"页面生命周期"),因此,与应用程序具体相关的操作
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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