深入剖析数据背后的

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深入剖析数据接收过程

标签:文库时间:2024-12-14
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深入剖析数据接收过程

Layer 2:数据链路层(Data Link Layer)

在进入正式讨论数据包的接收之前,需要介绍一下linux中断过程。 当网卡检测到一个数据包到来时,就会向8259A触发相应的中断信号线,识别为一个中断后,控制单元将会执行如下步骤:

1. 确定与中断或异常关联的向量i(0≤ i ≤255) 2. 读由idtr寄存器指向的IDT表中的第i项。 3. 从gdtr寄存器获得GDT的基地址,并在GDT中查找,以读取IDT表项中的选择符标识的段描述符。这个描述符指定中断或异常处理程序所在的段的基地址。

4. 确信中断是由授权的(中断)发生源发出的。首先将当前特权级CPL(存放在cs寄存器的低两位)与段描述符(存放在GDT中)的描述符特权级DPL比较。如果CPL小于DPL,就产生一个“通常保护”异常,因为中断处理程序的特权级不能低于引起中断的程序的特权。对于编程异常,则做进一步的安全检查:比较CPL与处于IDT中的门描述符的DPL,如果DPL小于CPL,就产生一个“通常保护”异常,这最后

一个检查可以避免用户应用程序访问特殊的陷阱门和中断门。

5. 检查是否发生了特权级的变化,也就是说,CPL是否不同于所选择的段描述符的D

深入剖析数据接收过程

标签:文库时间:2024-12-14
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深入剖析数据接收过程

Layer 2:数据链路层(Data Link Layer)

在进入正式讨论数据包的接收之前,需要介绍一下linux中断过程。 当网卡检测到一个数据包到来时,就会向8259A触发相应的中断信号线,识别为一个中断后,控制单元将会执行如下步骤:

1. 确定与中断或异常关联的向量i(0≤ i ≤255) 2. 读由idtr寄存器指向的IDT表中的第i项。 3. 从gdtr寄存器获得GDT的基地址,并在GDT中查找,以读取IDT表项中的选择符标识的段描述符。这个描述符指定中断或异常处理程序所在的段的基地址。

4. 确信中断是由授权的(中断)发生源发出的。首先将当前特权级CPL(存放在cs寄存器的低两位)与段描述符(存放在GDT中)的描述符特权级DPL比较。如果CPL小于DPL,就产生一个“通常保护”异常,因为中断处理程序的特权级不能低于引起中断的程序的特权。对于编程异常,则做进一步的安全检查:比较CPL与处于IDT中的门描述符的DPL,如果DPL小于CPL,就产生一个“通常保护”异常,这最后

一个检查可以避免用户应用程序访问特殊的陷阱门和中断门。

5. 检查是否发生了特权级的变化,也就是说,CPL是否不同于所选择的段描述符的D

通用ShellCode深入剖析

标签:文库时间:2024-12-14
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前言:
在网上关于ShellCode编写技术的文章已经非常之多,什么理由让我再写这种技术文章呢?本文是我上一篇溢出技术文章<Windows 2000缓冲区溢出技术原理>的姊妹篇,同样的在网上我们经常可以看到一些关于ShelCode编写技术的文章,似乎没有为初学者准备的,在这里我将站在初学者的角度对通用ShellCode进行比较详细的分析,有了上一篇的溢出理论和本篇的通用ShellCode理论,基本上我们就可以根据一些公布的Window溢出漏洞或是自己对一些软件系统进行反汇编分析出的溢出漏洞试着编写一些溢出攻击测试程序.
文章首先简单分析了PE文件格式及PE引出表,并给出了一个例程,演示了如何根据PE相关技术查找引出函数及其地址,随后分析了一种比较通用的获得Kernel32基址的方法,最后结合理论进行简单的应用,给出了一个通用ShellCode.
本文同样结合我学习时的理解以比较容易理解的方式进行描述,但由于ShellCode的复杂性,文章主要使用C和Asm来讲解,作者假设你已具有一定的C/Asm混合编程基础以及上一篇的溢出理论基础,希望本文能让和我一样初学溢出技术的朋友有所提高.

[目录]

1,PE文件结构的简介,及PE引出表的分析.
1.1

通用ShellCode深入剖析

标签:文库时间:2024-12-14
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前言:
在网上关于ShellCode编写技术的文章已经非常之多,什么理由让我再写这种技术文章呢?本文是我上一篇溢出技术文章<Windows 2000缓冲区溢出技术原理>的姊妹篇,同样的在网上我们经常可以看到一些关于ShelCode编写技术的文章,似乎没有为初学者准备的,在这里我将站在初学者的角度对通用ShellCode进行比较详细的分析,有了上一篇的溢出理论和本篇的通用ShellCode理论,基本上我们就可以根据一些公布的Window溢出漏洞或是自己对一些软件系统进行反汇编分析出的溢出漏洞试着编写一些溢出攻击测试程序.
文章首先简单分析了PE文件格式及PE引出表,并给出了一个例程,演示了如何根据PE相关技术查找引出函数及其地址,随后分析了一种比较通用的获得Kernel32基址的方法,最后结合理论进行简单的应用,给出了一个通用ShellCode.
本文同样结合我学习时的理解以比较容易理解的方式进行描述,但由于ShellCode的复杂性,文章主要使用C和Asm来讲解,作者假设你已具有一定的C/Asm混合编程基础以及上一篇的溢出理论基础,希望本文能让和我一样初学溢出技术的朋友有所提高.

[目录]

1,PE文件结构的简介,及PE引出表的分析.
1.1

深入剖析SAW, BAW, FBAR滤波器

标签:文库时间:2024-12-14
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深入剖析SAW, BAW, FBAR滤波器

很多通信系统发展到某种程度都会有小型化的趋势。一方面小型化可以让系统更加轻便和有效,另一方面,日益发展的IC制造技术可以用更低的成本生产出大批量的小型产品。

MEMS(MicroElectromechanical System)是这种小型产品的相关技术之一。MEMS可以检测环境的变化并通过微型电路产生相关反应。MEMS的主要部分包括sensor(微传感器)或actuator(微执行器)和transducer(转换装置),其中sensor可以检测某种物理,化学或生物的存在或强度,比如温度,压力,声音或化学成分,transducer会把一种energy转换成另外一种(比如从电信号到机械波)。 目前MEMS被广泛的利用在多个领域里,如下图。

这篇文章主要说说MEMS的几种RF相关应用产品SAW,BAW, FBAR filter,也是目前手机中最常用的几种filter。

SAW,BAW和FBAR中,A都代表着Acoustic。Acoustic wave中文翻译成声波,声波按频率分成3段,audio,infrasonic(次声波)和ultrasonic(超声波)。 Audio的频率为20Hz ~ 20KHz

深入剖析Tomcat读后感10篇

标签:文库时间:2024-12-14
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  《深入剖析Tomcat》是一本由Budi Kurniawan / Paul Deck著作,机械工业出版社华章公司出版的360图书,本书定价:59.00元,页数:2011-12-31,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

  《深入剖析Tomcat》读后感(一):读书不能太过拘泥

  总体来说不错的一本书。

  但是前提是这本书是根据tomcat4&5来写的。你会发现从第三章开始你就开始慢慢有点吃力的跟节奏,书中描述的某个方法找不到,某个类找不到,我甚至为了找书中的一个类去寻找tomcat4的源码包。。

  然后我自己不看这本书去读tomcat的源码,大致了解之后,再回过头来翻翻这本,感觉有种豁然开朗的感觉,我相信,各位看官,你们也是

  《深入剖析Tomcat》读后感(二):读书也要一鼓作气

  假设一本600页的技术类书籍,规划自己每天读20页,一个月读完,听起来很有条理但是多半只能坚持一星期,一定会有其他事耽搁。战线拉的太长反而带来线程切换的开销。

  最好的办法就是一鼓作气,几天读完,下本源码书决定读《spring揭秘》

  howtomcatworks大概是今年读到的最有价值的一本书,从此web容器不再是黑盒,甚至能

德国留学:深入剖析理工科专业

标签:文库时间:2024-12-14
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德国理工科在世界上享有盛誉,例如汽车,机械,电子,工程,建筑,土木等学科,从建校历史、教学质量、师资力量和科研实力都是世界一流的,以及未来的就业前景都是可观的。

德国留学:深入剖析理工科专业

据360教育集团介绍,德国是欧盟区的经济支柱,是全球第二大出口国家,不仅注重经济更加看重教育质量,德国文凭的含金量在世界上是被认可的。目前德国有十六个联邦州,大部分州都是免除学费,只有少许的注册费,因其公立大学免学费,德国也逐渐成为了中国留学生选择的热门国家。生活费用也相对于英美国家较有优势,每年生活费大概在人民币七万左右,是不少工薪家庭的首选国家,最重要的是德国大学有不少优势专业,比如机械工程,生物制药,电子通信,经济学等。

德国留学之理工科专业

德国理工科专业在世界上享有盛誉,例如汽车,机械,电子,工程,建筑,土木等学科,从建校历史、教学质量、师资力量和科研实力都是世界一流的,以及未来的就业前景都是可观的。德国拥有很多跨国公司品牌,奔驰,宝马,大众,DHL,西门子,博世等,在德国乃至全世界仍然是对理工学子是有需求的,毕业后可去这些大型跨国公司实习以及工作。

德国留学之文科专业

文科专业在德国也是很着名的,经济学,法学,文学,语言学,环境学等,德国经济在欧洲坐稳第

从浅谈Naruto人物到深入剖析我是谁

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从浅谈Naruto人物到深入剖析我是谁?

《火影忍者》是日本漫画家岸本齐史的代表作,我从很小的时候就听周围的同学在讨论几尾的问题。但直到大二经舍友推荐才正式的追剧,看了200话动漫后实在受不了拖沓的剧情,转漫画一口气看到了600多话十尾产生。其间种种欢乐惊悚,叹服伤痛,都是岸本给予读者最好的幸福。一路回首过去,发现后来出现的君麻吕、干柿鬼鲛、迪达拉、蝎、飞段、等表现非常精彩,但是给我印象最深的还是中忍考试前那群同龄的小伙伴们。他们每个人都引起我极大的兴趣,就如同看七龙珠时不管弗利萨、魔人布欧再厉害,我还是很关注天津饭、克林、饺子等的情况。从这个角度入手,展开这次的话题,我到底是火影中哪一个人物呢?

首先从鸣人说起,旗木卡卡西的爱徒、四代目火影波风水门之子、木叶三忍之一自来也的弟子、大蛤蟆仙人传说的预言之子,全体木叶村民心目中的救世主,意外性NO.1的忍者。而更令人想不到的是,他所属的漩涡一族继承了仙人的肉体、精神、和生命力。而名人本身也是六道仙人次子的后裔。对于鸣人我只能再说一次:主角无敌。太子出身的鸣人无论遇到什么阻碍,都会有大神带他走向胜利的。低头自忖,这实乃一枚官二代无疑。太子党

车身数据检查规范剖析 - 图文

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车身数据检查规范

2015-05-23制订 2015-06-15发布

汽车工程研究院车身部

车身数据检查规范

1.适用范围

本规范适用于各类汽车的白车身数据检查。

2.白车身设计流程图

试生产 工装样车试制、试验 工装数据冻结 设计更改 DMU/CAE/SE分析 样车数据冻结 设计样车试制、试验 工程化初步设计 内外模型冻结(车身主断面设计) 内外模型及可行性分析 样件结构(材料、参考车解析 工艺)分析 总布置、造型效果图(断面分析) 3.适用流程阶段

此规范用于数据冻结前的工程化设计阶段。即上图刷红阶段。

4.检查内容:

4.1干涉,搭接及孔的检查: 4.1.1 干涉检查

在CATIA装配里,打开要检查的总成,进行干涉检查:

对检查的结果进行筛选:

只选出干涩的部分进行校验,注意不包括凸焊标件的干涉。

对筛选出的干涉结果检查时,一般干涉值≦0.02mm时,不认为是干涉。 对干涉值大于0.02mm的做好记录(可CATIA直接导出)。

4.1.2 搭接检查:

4.1.2.1 件与件的边缘处搭接:

以避免焊装时件与件干涉。 4.1.2.2 件与件的R处搭接

2014年山东省基础数据深入

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1、题目中要求矩阵两行元素的平均值按递增顺序排序,由于每行元素个数相等,按平均值排列与按每行元素之和排列是一个意思。所以应先求出各行元素之和,放入一维数组中,然后选择一种排序方法,对该数组进行排序,注意在排序时若有元素移动,则与之相应的行中各元素也必须做相应变动。

void Translation(float *matrix,int n)

//本算法对n×n的矩阵matrix,通过行变换,使其各行元素的平均值按递增排列。 {int i,j,k,l;

float sum,min; //sum暂存各行元素之和 float *p, *pi, *pk; for(i=0; i

{sum=0.0; pk=matrix+i*n; //pk指向矩阵各行第1个元素.

for (j=0; j

for(i=0; i

for(j=i+1;j

{sum=*(pk+j); *(pk+j)=*(pi+j); *(pi+j)=sum;}

sum=p[i]; p[i]=p[k]; p[k]=sum; //交换一维数组中元素之和. }//if }//for i

free(p); //释放p数组. }// Translation

[算法分析]