美国国防部(DoD)于2016年11月21日首次与HackerOne合作,开展了“Hack the Pentagon”的漏洞众测项目,这将允许安全研究人员通过背景审查在HackerOne平台发现并提交美国军方网站漏洞。当该项目一开始,我就迫不及待地想报名参加,一方面是帮助DoD方面做些工作,另外也想借此机会提高自己的安全技能。本文目的在于,探讨一些类似漏洞众测项目中容易被采用的各种独特和通用型漏洞,同时也分享我参与该项目的一点经验。目前,我在该项目排行榜中处于第8位,之后,我会陆续通过适当的总结描述方式
计算机的用户只是间接而不是直接使用域名系统。 因特网采用层次结构的命名树作为主机的名字,并使用分布式的域名系统 DNS。 名字到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的结点上运行,运行该程序的机器称为域名服务器。
据英国《金融时报》报道,一段时间以来,有数以万计的美国军事电子邮件被错误地发送到了西非国家马里,其原因竟然是美国军方域名与马里国家域名因过于相似导致的人为拼写错误。
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DNS(Domain Name System,域名系统)是互联网的一项服务。它是域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。DNS 使用 UDP 端口53,对于每一级域名长度的限制是63个字符,域名总长度则不能超过253个字符。
1 域名,域名系统DNS 计算机的用户只是间接而不是直接使用域名系统。 因特网采用层次结构的命名树作为主机的名字,并使用分布式的域名系统 DNS。 名字到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的结点上运行,运行该程序的机器称为域名服务器。 因特网的域名结构 因特网采用了层次树状结构的命名方法。 任何一个连接在因特网上的主机或路由器,都有一个唯一的层次结构的名字,即域名。 域名的结构由标号序列组成,各标号之间用点隔开: … . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名
安全研究人员发现,多个使用 .gov 和 .mil 域名的美国政府网站托管色情和垃圾邮件内容,例如伟哥广告,这些站点使用同一个软件供应商。
DNS服务知识体系.png 一、DNS域名解析系统 1.DNS DNS(域名解析系统)是一个分布式数据库,以C/S方式工作。 DNS是一种在网络上为用户提供从域名向IP地址映射的服务,基于UDP运行,使用53号端口。 (1)常见后缀名 顶级域名(TLD)在根域名下,分为3大类:国家顶级域名、通用顶级域名、国际顶级域名。 ① 常用域名 域名名称 作用 .com 商业机构 .edu 教育机构 .gov 政府部门 .int 国际组织 .mil 美国军事部门 .net 网络组织,例如:因特网服务商和维
.net 是顶级域,也称为 TLD。它源自网络一词,最初是为涉及网络技术的公司开发的。今天,.net 是世界各地公司用来开展在线业务的最受欢迎的域名之一。
如"www.sina.com.cn"是一个域名,从严格意义上讲,"sina.com.cn"才被称为域名(全球唯一),而"www"是主机名。
简单地说,从PCB板厂拿到各层的Thickness参数(或许介电常数也可以提供)后,利用Si9000设定好差分阻抗100Ω,计算出合适的差分线宽和线间距。
简单地说,Primary Gap、Air Gap、Neck Gap和Min Line Spacing都是内间距的概念。
因为我们制作0805封装,所以PCB焊盘宽度X = 1.20mm,PCB焊盘高度Y = 1.40mm,PCB总长度G = 3.20mm。
不知大家在新建第一个博客后有木有想建第二个博客的冲动,哈哈,比如一个可以是技术博客,另一个可以是生活博客或者其它的。
最近收到了一个需求,管理系统需要上线一个活动,但是活动是根据地区上线的,最小范围到市,于是有了下面这个组件 页面展示如图:
简单地说,先从PCB板厂拿到想要的参数后,输入不同的线宽,试出50Ω阻抗,此时的线宽就是我们需要的。
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。
全志V85X (包括V853、V853S、V851S、V851SE等)是一颗面向智能视觉领域推出的新一代高性能、低功耗的处理器SOC,可广泛用于智能门锁、智能考勤门禁、网络摄像头、行车记录仪、智能台灯等智能化升级相关行业。V85X 集成ARM Cortex-A7和RISC-V E907 双CPU,内置最大 1T 算力 NPU,使用全志自研 Smart 视频引擎,最大支持5M@25fps H.265编码和5M@25fps H.264编解码,同时集成高性能 ISP 图像处理器,可为客户提供专业级图像质量。V85X 还支持 16-bit DDR3/DDR3L,满足各类产品高带宽需求;支持 4lane MIPI-CSI/DVP/MIPI-DSI/RGB 等丰富的专用视频输入输出接口,满足各类AI视觉产品需求;采用先进的22nm工艺,具有更优的功耗和更小的芯片面积。
有很多初学PCB设计的伙伴,对于一些PCB设计规则可能不太熟悉,下面跟大家分享一些小飞哥平时画图注意的事项,希望对大家有些帮助,当然仅仅是一些基础的,普通的PCB,有错误之处,欢迎大家批评指出。 来吧,上干货!
1:印刷导线宽度选择依据:印刷导线的最小宽度与流过导线的电流大小有关:线宽太小,刚印刷导线电阻大,线上的电压降也就大,影响电路的性能,线宽太宽,则布线密度不高,板面积增加,除了增加成本外,也不利于小型化。如果电流负荷以20A/平方毫米计算,当覆铜箔厚度为0.5MM时,(一般为这么多,)则1MM(约40MIL)线宽的电流负荷为1A,因此,线宽取1——2.54MM(40——100MIL)能满足一般的应用要求,大功率设备板上的地线和电源,根据功率大小,可适当增加线宽,而在小功率的数字电路上,为了提高布线密度,最小线宽取0.254——1.27MM(10——15MIL)就能满足。同一电路板中,电源线。地线比信号线粗。
PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。
工程界常常使用受保护地线进行隔离,来抑制信号之间的相互干扰。但并不是一直有效的,有时甚至会使干扰更加严重。
1:EM78P372N是采用低功耗高速CMOS工艺设计开发的8位微控制器。该控制器有片内2KX13位一次性编程 ROM(OPT-ROM)。它提供一个保护位用以保护用户在OTP存储器内的程序不被读取,三个代码选项以满足 用户的需要。 基于增强的OTP-ROM特性,EM78P372N可方便地开发和校验用户代码,另外,使用开发与编程工具,使 此OTP代码更新更加简单和有效,用户可利用义隆烧录器很容易地烧录其开发代码。
简单地说,先测量得到要处理的元件的焊盘中心间距,然后打开Shape -> Global Dynamic Params -> Void Controls选项卡,Create pin voids选择In-line,Distance between pins设置的比焊盘中心间距稍微大一些,另外在Thermal relief connects选项卡中设置引脚与铜皮的连接方式(不要选FULL_CONTACT),这样铺铜后会去掉元件焊盘之间的铜皮。
由于没有实例级类别标注,对于弱监督目标检测网络要精确的预测目标的位置具有挑战性。大多数现有的方法倾向于通过使用双阶段的学习过程来解决该问题,即多实例学习检测器,然后是具有边界框回归的强监督学习检测器。
通过浏览器输入域名访问网页的实质是通过DNS(域名解析系统)访问该网站的IP地址。
在搭建 HDFS 高可用集群的过程中,执行 hdfs namenode -bootstrapStandby 进行同步的时候出现报错:
1. 使用Relative Propagation Delay约束差分线TX+_GP0和TX-_GP0
PCB设计实战小经验 PS:以下操作皆是在PADS中完成。 1.操作习惯设置 PCB栅格间距,一般设置为与最小安全间距一致,如下图示,都为6mil;方便走线时,通过数栅格个数,来判段线与线之间的安全距离。 📷 补充:快速测距快捷键为Q 📷 设置显示栅格的方法: 方法一,通过菜单栏操作 工具-->选项-->栅格-->设置显示栅格都为 6 📷 📷 方法二:无模命令 gd:显示栅格设置,如gd6 3,表示显示栅格X间距为6mil,Y间距为3mil; 其它PADS无模命令可查看以下链接: https://wenku
由于数据传输快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备得到广泛应用。目前,市场上以USB2.0为接口的产品居多,但很多硬件新手在USB应用中遇到很多困扰,往往PCB装配完之后USB接口出现各种问题。
设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。
AI 科技评论按:本文为上海交通大学林天威为 AI 科技评论撰写的独家稿件,未经许可不得转载。 安防作为近年最热门的计算机视觉研究落地方向,与视频分析研究有着很紧密的关系。在真实的监控视频中,一个常见的需求就是要自动识别视频流中的异常事件,也就是异常事件检测任务(Anomaly detection)。 这个任务有许多的难点,比如: 1.异常事件发生的频率很低,导致数据的收集和标注比较困难; 2.异常事件的稀少导致训练中的正样本远少于负样本; 3.在监控场景中,不管是通常(normaly)还是异常(ano
为了保证元器件的质量,我国制定了一系列的元器件标准。在上世纪70年代末期制定了“七专”7905技术协议和80年代初制定了“七专”8406技术协议,已具备了军用器件标准的雏形,但标准是在改革开放之前制定的,有很多局限性,很难与国际接轨。从80年代开始,我国标准化部门参照了美国军用标准(MIL)体系建立了GJB体系,元器件的标准有规范、标准、指导性文件等三种形式。
MuRCL: Multi-instance Reinforcement Contrastive Learning for Whole Slide Image Classification
在智能门锁的触摸方案中,有电感式触摸、电容式触摸、机械按键触摸,基于成本、方案成熟度、结构空间限制问题,电容式触控目前已然成为智能门锁触控的首选方案。阅读本文之前,关于电容式触摸的基本原理可查看《智能门锁:触控原理概述》。
女朋友问我淘宝网国际站的地址是什么,她想看看海淘上面都有哪些东西,于是我把网址:https://world.taobao.com 发给了她。于是有了以下对话。
在今年三四月份,我接受了一个需求:从文本中提取URL。这样的需求,可能算是非常小众的需求了。大概只有QQ、飞信、阿里旺旺等之类的即时通讯软件存在这样的需求。在研究这个之前,我测试了这些软件这块功能,发现它们这块的功能还是非常弱的。这类软件往往也是恶意URL传播的媒介,如果不能准确识别出URL,相应的URL安全检测也无从谈起。而且网上也有很多使用正则表达式的方法,可是我看了下,方法简单但是不够精确,对于要求不高的情况可以胜任,但是如果“坏人”想绕过这种提取也是很方便的。(转载请指明出处)下面也是我在公司内部做的一次分享的内容:
2017年8月份的R语言更新包中,默默地加入了支持ggplot2树状图的新几何对象,从此在R语言中制作树状图,不用再求助于第三方包的辅助了。 该包既有Cran上的正式发行版,也有托管在GitHub上的开发版,安装方式如下: CRAN: install.package("treemapify") Github: devtools::install_github("wilkox/treemapify") GitHub主页: https://github.com/wilkox/treemapify 载入本文章所
互联网上的每个接口必须有一个唯一的 I n t e r n e t地址(也称作 I P地址)。I P地址长32 bit。I n t e r n e t地址并不采用平面形式的地址空间,如 1、2、3等。I P地址具有一定的结构,五类不同的互联网地址格式如图1 - 5所示。
R128封装采用 8x8mm QFN设计,0.35mm ball pitch,0.17mm ball size,可支持 2 层板方案与 4 层板方案。
D N S的名字空间和U n i x的文件系统相似,也具有层次结构。图 14-1 显示了这种层次的组织形式。
随着换脸技术的升级及相关应用的开源,换脸用途也从最初的娱乐逐渐演变成犯罪工具,对人们的名誉和社会的安定形成潜在的威胁。例如,今年 2 月份在德里议会选举的前一天,一个被 DeepFake 篡改过的政客讲话视频在 WhatsApp 上流传,对选举造成了极大的影响 [1];而在某成人视频网站上,某女星的脸被「安」在了成人视频女主角脸上,给女星的名誉带来了负面影响……
近端噪声持续的总时间是2*TD,如果耦合区域的时延TD=1ns(耦合长度=TD*v=TD*6in/ns),那么近端噪声持续的总时间是2ns。
被誉为“全球质量管理大师”、“零缺陷之父”和“伟大的管理思想家”的菲利浦·克劳士比(Philip B. Crosby)在20世纪60年代初提出“零缺陷”思想,并在美国推行零缺陷运动。 后来,零缺陷的思想传至日本,在日本制造业中得到了全面推广,使日本制造业的产品质量得到迅速提高,并且领先于世界水平,继而进一步扩大到工商业所有领域。 零缺陷理论核心是:“第一次就把事情做对”。
PHP根据URL提取主域名,在网上荡了一个! 优化了一下域名库,修复了PHP7.0! 可以直接拿来用,测试了一下没发现问题! <?php #使用示例 echo getBaseDomain('http
PHP根据URL提取主域名,在网上荡了一个! 优化了一下域名库,支持了PHP7.0! 可以直接拿来用,测试了一下没发现问题! <?php #使用示例 echo getBaseDomain('http
那么我们在打开TCP连接或者用UDP发送一个数据报之前,接收方往往是一个域名,例如xxx.com,此时需要将这个域名转换成IP地址,那么怎么进行转换的呢???
被誉为“全球质量管理大师”、“零缺陷之父”和“伟大的管理思想家”的菲利浦·克劳士比(Philip B. Crosby)在20世纪60年代初提出“零缺陷”思想,并在美国推行零缺陷运动。
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