基于WinPcap的MFC抓包程序,可以分析ICMP,IGMP,TCP,UDP,ARP协议,并且带有流量统计功能,功能界面完全仿照Ethereal来写,里面包含文档,源码,WinpCap安装包,开发包等。
2024/1/21 16:04:07 11.79MB Winpcap MFC
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这是C#写的一个网络抓包软件,可以监听IP层数据包,如TCP包,UDP包,ICMP包,IGMP包,欢迎下载,共同研究
2024/1/13 3:47:05 797KB MiniSniffer 网络抓包 网络监控 IP包
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龙卷风(SVlanFrame)该工具主要用于模拟PPPOE/IGMPV2/IGMPV3/DHCP/ARP/UDP等网络报文包,对于网络编程相关人员调试非常有帮助。
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开发一个IP分组流量分析程序,实现以下功能:捕获并分析通过本地网卡的IP分组,输入捕获IP分组的时间限制,输出每个IP分组头部的主要字段(包括版本、总长度、协议、源地址与目的地址等),协议字段需要区分出具体类型(例如TCP、UDP、ICMP、IGMP、IPv6等)。
2023/11/3 0:55:58 2.57MB IP分组
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在多路访问组播中,IGMP查询器和PIMDR究竟谁负责转发组播数据流?本实验通过实例验证这个问题,要配合VLC软件一起使用
2023/9/11 7:56:18 44KB IGMP pim DR
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ICMP协议是一种面向无连接的协议,用于传输出错报告控制信息。
它是一个非常重要的协议,它对于网络安全具有极其重要的意义。
它属于网络层协议,主要用于在主机与路由器之间传递控制信息,包括报告错误、交换受限控制和状态信息等。
当遇到IP数据无法访问目标、IP路由器无法按当前的传输速率转发数据包等情况时,会自动发送ICMP消息。
ICMP是TCP/IP模型中网络层的重要成员,与IP协议、ARP协议、RARP协议及IGMP协议共同构成TCP/IP模型中的网络层。
ping和tracert是两个常用网络管理命令,ping用来测试网络可达性,tracert用来显示到达目的主
2023/8/13 15:50:20 410KB ICMP 计算机网络 计网 实验报告
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基于WinPcap开发的网络抓包软件,自己开发了一部分功能。
主要有:链路层协议抓包:网络唤醒协议、链路层发现协议、PPPoE、PPPS、HDLC、LCPppp链路控制协议、LinuxSLL网络层协议抓包:Arp、IP、ICMP、IGMP、GRE协议传输层协议抓包:UDP、TCP应用层协议抓包:http、smtp、pop3、ftp、ssdp、DHCP、RIPv1/RIPv2还有其他更多协议等待您的开发。
2023/7/5 18:22:55 1.12MB 网络抓包 Pcap 中文技术文档
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自己做的一个IP数据包的捉拿与阐发法度圭表标准,自带试验报告。
C++实现,行使winpcap实现抓包,法度圭表标准有日志文件记实操作。
搜罗以太网DLC帧头阐发、IP数据报报头阐发以及UDP、ICMP、IGMP、TCP的详尽阐发。
不图形界面
2023/5/6 8:13:54 1.21MB IP数据包捕获与分析 winpcap
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能够制作种种IP数据,自定义L2Header、L3Header以及L4Header等,搜罗MAC、IP包头、报文内容定制等,经由该货物对于指定的地址发送配置的数据,用于种种收集成果、特殊报文处置等测试。
2023/3/25 14:37:56 455KB 封包工具、发包工具
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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