apk逆向出源码工程测试样本,而不只仅是反编译它!!其样本功能:微信同步,QQ同步,短信同步,定位同步,通话记录同步
2023/2/6 2:49:48 11.99MB 教程样本
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注册码:soft.studa.com软件已破解,部分杀软会检测报毒,大家看清楚在下载!!!软件引见:上班族有福了,上班聊QQ,浏览网页、玩游戏、看碟、播放FLASH和看小说真爽,就是怕老板突击检查。
"老板键"是个很小的绿色软件,却能及时隐藏你所有不想让别人看到的窗口,而显示预先准备的窗口。
危险过后再按一下鼠标即可恢复!有了它,上班时间也可以放松自己了,你只需轻轻按下你设置的键便可隐蔽当前你选择的QQ、播放器或游戏窗口等等(包括各种象QQ在托盘上的图标),同时也将电脑声音关闭。
是OFFICE一族必配的绝美小搭档!
2023/2/5 16:10:50 476KB 老板键 bosskey 绿色 破解
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流光5.0+易优解密字典生成器可以破解邮箱、qq等,后面有运用录像!流光5.0+易优解密字典生成器可以破解邮箱、qq等,后面有运用录像!
2023/2/5 7:10:56 8.61MB 流光 解密字典生成 QQ密码破解
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本程序使用Python2.7+PyQt4编写,可用于QQ游戏的pkg资源包解密,提取pkg资源包内的图片资源。
文件列表:PKGDecodeTool.ui:使用QtDesigner(Qt设计师)生成的界面描述文件PKGDecodeTool_ui.py:pyuic4生成的python界面代码文件PKGDecodeTool.py:主程序python逻辑处理代码文件PKGDecodeTool.exe:PKG资源包解密工具主程序,使用pyinstaller-1.5.1打包。
MIF2BMP.7z:网上一位兄弟所写的将QQ资源里面的*.mif文件转换为*.bmp的程序,没有源代码,程序里面没有用到,仅提供参考。
mif2png.zip:作者同上,将QQ资源里面的*.mif文件转换为*.png的程序,没有源代码,程序里面没有用到,仅提供参考。
QQ游戏pkg资源包存放路径示例:D:\ProgramFiles\腾讯游戏\QQGAME\hlddzSDK\data\hlddz.pkg(QQ游戏2011欢乐斗地主)声明:程序所提取的QQ游戏资源图片的版权依法为腾迅公司所有,只供个人学习研究使用,勿用于非法用途,否则后果自傲。
2023/2/4 14:46:24 9.46MB QQ游戏 图片解密 图片提取
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利用matlabGUI实现了语音信号处理,程序经过测试可以直接执行,如果有所疑问请发送消息到1741321723@qq.com进行征询。
主要用了DTW和HMM的语音识别。
2023/2/4 14:29:53 5.45MB MATLA GUI SPEECH DTW
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1、对QQ全体架构模块分析2、QQ的核心模块分析3、QQ的系统功能模型
2023/2/4 2:13:02 814KB QQ 软件体系 结构剖析
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可抓到Sharekey,Publickey,Privatekey用于登录解包
2023/1/24 14:24:39 372KB 飞鸟嗅探
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本项目是采用C/S模型,采用QT来实现跨平台,在局域网内可以视频聊天发送文件,界面美观简约,便捷。
开发流程:(2)登录之后,Server端和Client端建立连接(3)好友列表分组界面设计(4)聊天对话框界面设计,打开对话框可以相互聊天,发送文件(5)视频界面设计,视频是采用UDP传输方式,加入多播组,打开摄像头,把视频数据发给对方,把接收的到视频数据显示到界面上(6)使用全QT技术(网络编程,界面布局,信号和槽)
2023/1/18 5:56:29 2.07MB QQ视频聊天
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你花10分下载,绝对会发现物有所值,我觉得这个demo会充分的让你理解java的socket,让你可以做出本人的socket程序。
2023/1/15 8:28:33 1.01MB java socket thread qq
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第一章1、异构网络互连的问题是什么?试举例说明。
举例来说,用户A可以通过接入使用以太网技术的校园网,与另外一个使用电话点对点拨号上网的用户B之间进行邮件通信,同时还和一个坐在时速300公里的高铁上的使用WCDMA手机进行3G上网的用户C进行QQ聊天。
但问题的关键在于,这些采用不同技术的异构网络之间存在着很大差异:它们的信道访问方式和数据传送方式不同,其帧格式和物理地址方式也各不相同。
2、请描述图1-2中,用户A和用户C进行QQ聊天似的数据转换和传输过程。
用户A的主机将发送的邮件数据先封装到IP数据包中,再封装到以太帧中,发送到其接入的以太网中,并到达路由器R1。
路由器R1从以太帧中提取IP数据包,根据目标IP地址选择合适的路径,再将其封装成SDH帧,转发到因特网主干网中,经过因特网主干网中若干路由器的选路和转发,到达路由器R3路由器R3从SDH帧中提取IP数据包,转换成WCDMA帧,发送到3G网络中,到达用户C的主机。
用户C的主机提取出IP数据包,最总交付到上层的邮件应用程序,显示给用户C。
4、画出TCP/IP模型和OSI模型之间的层次对应关系,并举例TCP/IP模型中各层次上的协议。
应用层:应用层对应OSI模型的上面三层。
应用层是用户和网络的接口,TCP/IP简化了OSI的会话层和表示层,将其融合到了应用层,使得通信的层次减少,提高通信的效率。
应用层包含了一些常用的、基于传输层的网络应用协议,如Telnet、DNS、DHCP、FTP、SMTP、POP3、HTTP、SNMP、RIP、BGP等。
传输层:传输层位于IP层之上,为两台主机上的应用程序提供端到端的通信服务。
目前,应用最广泛的传输层协议是TCP和UDP。
网络层:网络层又称为网际层、互联网层或IP层,是TCP/IP模型的关键部分。
该层主要完成IP数据包的封装、传输、选路和转发,使其尽可能到达目的主机。
该层包括的协议主要有IP、ARP、RARP、ICMP和IGMP,其中,IP协议是网络层的核心。
网络接口层:网络接口层对应OSI模型中的物理层和数据链路层,只要底层网络技术和标准支持数据帧的发送和接收,就可以作为TCP/IP的网络接口,包括前面提到的各种局域网、城域网、广域网技术,如以太网、电话拨号、3G网络等。
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2023/1/13 21:50:30 44.23MB 杭电研一 徐明 高级计算机 网络
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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