网络数据包还原和内容分析系统的设计与实现。
2025/5/6 2:32:05 520KB 数据包还原
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本资源包括基于winpcap的网络嗅探器源码,可执行文件还有设计文档。
系统用VisualMFCC++开发,可监听网络数据包,过滤数据包等。
2025/5/4 2:02:25 20.52MB winpcap 网络嗅探器 VC++ 中科院课设
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TCIP数据包分析程序篇小高知宏著简单易懂全面,不用说了
2025/4/22 16:15:30 9.71MB TCP IP 数据包 分析
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转载别人的,基本免费,供大家学习1)在终端显示流中所有节目的信息(节目号,解码名字,音视频ID,输入一个节目号能够保存音视频数据包,能够在播放器中播放)。
(PAT,SDT,PMT表的解析)2)输入一个节目号能够显示未来几天的信息(EIT表的解析)3)显示NIT表中的信息4)显示CAT表的信息(主要是ECM_PID,和EMM_PID)5)显示系统的时间,这个是我猜的其实我也不知道是系统时间(TDT表的解析)
2025/4/20 22:39:37 12.58MB TS 文档 代码
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采用C++语言,基于原始套接字实现了Ping和Tracert命令。
发送主机通过ping程序给目标主机发送ICMP的回声请求报文,并根据收到的ICMP回声应答报文来确定网络的连通性。
Tracert(跟踪路由)是路由跟踪实用程序,用于确定IP数据包访问目标所采取的路径。
Tracert命令是用IP生存时间(TTL)字段和ICMP错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机经过的每个路由器及每个跃点的往返时间(RTT)的命令行报告输出。
2025/4/14 19:43:44 4.24MB 原始套接字 ping程序
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[摘要]随着网络技术的飞速发展,网络安全问题越来越被人重视。
嗅探技术作为网络安全攻防中最基础的技术,既可以用于获取网络中传输的大量敏感信息,也可以用于网络管理。
通过获取网络数据包的流向和内容等信息,可以进行网络安全分析和网络威胁应对。
因此对网络嗅探器的研究具有重要意义。
2025/4/8 1:07:35 1.28MB 《网络嗅探器》课程设计报告
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C++语言实现IP数据包解析程序,程序注释很详细。
2025/4/2 5:29:23 53KB IP包解析
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基于python+scapy设计协议编辑器,基于Tkinter的PythonGUI界面设计。
实现了MAC、ARP、IP、TCP、UDP协议的编辑与发送,并且支持生成协议字段的默认值,支持用户输入协议字段值,发包前对协议字段的合理性进行检查,发包前自动计算并显示校验和,支持单次发包、多次发包,支持连续发包,连续发包时可随时停止和计算并显示数据包发送速度的功能。
2025/4/2 0:55:08 32KB scapy发包 协议编辑器
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ApacheSolrRemoteCodeExecutionViaVelocityCustomTemplate(CVE-2019-17558)漏洞复现,包括学习笔记、请求数据包等整理的,供参考和学习
2025/3/22 4:37:03 10.5MB solr漏洞 CVE-2019-17558
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STM32F429DISCO是一款基于STM32F4系列高性能微控制器的开发板,广泛用于嵌入式系统开发。
在这个特定的例子中,我们关注的是如何在该平台上实现RNDIS(RemoteNetworkDriverInterfaceSpecification)功能,利用LWIP(LightweightIP)网络库,并且不依赖DHCP(DynamicHostConfigurationProtocol)服务。
RNDIS是一种由Microsoft定义的接口标准,允许设备以网络适配器的形式与主机通信。
在STM32F429DISCO上实现RNDIS,可以将开发板通过USB连接模拟为一个网络设备,使它能够与主机进行数据交换,如发送和接收TCP/IP协议栈的数据包。
LWIP是一个开源、轻量级的TCP/IP协议栈,适合资源有限的嵌入式设备。
在这个例子中,LWIP将作为STM32F429DISCO的网络堆栈,处理TCP/IP协议,包括IP、TCP、UDP、ICMP等,而无需完整的操作系统支持。
DHCP是用于自动分配网络设备IP地址的协议。
不过,在这个例子中提到“nodhcp”,意味着系统不会使用DHCP服务来动态获取IP地址。
这意味着开发者可能需要手动配置STM32F429DISCO的IP地址,以及其他网络参数如子网掩码和默认网关。
在提供的压缩包文件中,我们可以找到以下几个关键目录:1.**Src**:包含了项目的源代码,这通常包括了RNDIS驱动、LWIP的配置和应用层的代码,以及USB驱动的实现,以便STM32F429DISCO能够作为一个RNDIS设备。
2.**Middlewares**:中间件目录,可能包含LWIP的源代码或者配置文件,以及可能的USB堆栈和其他必要的软件组件。
3.**Drivers**:驱动程序目录,通常会包含STM32F429的HAL(HardwareAbstractionLayer)库和LL(Low-Layer)库,这些库提供了对微控制器硬件功能的访问,包括USB控制器和以太网接口。
4.**MDK-ARM**:这是基于ARM的MicrocontrollerDevelopmentKit,包含了项目工程文件,如`.sln`或`.uvprojx`,以及编译所需的设置和配置。
5.**Inc**:头文件目录,包含了所有源代码中引用的头文件,包括STM32的外设驱动接口声明、LWIP的API定义以及其他必要的数据结构和常量。
在实际开发过程中,开发者需要理解RNDIS的工作原理,熟悉LWIP的配置和使用,掌握STM32F4系列的USB和网络接口编程。
同时,还需要对MDK-ARM集成开发环境有一定的了解,以便于编译、调试和优化代码。
此外,手动配置IP地址可能会涉及到网络规划和静态IP的设置。
这个项目对于想要学习如何在嵌入式系统中实现USB通信和网络功能的开发者来说,是一个很好的实践案例。
2025/3/15 14:50:32 2.64MB lwip
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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