A:0、1、2、3、0xc B:0x2000、0xEDEDEDED、0xFEDEDEDE、0x2004、110000 00000 11111 0010 0000 0000 0000(0xc01f2000) C:0x87654321、1、0x87654320、0x14、011101 11111 00001 0000 0000 0000 0010(0x77e10002) D:17、0、32、no instructions need to be changed E:4、110000 00000 00000 0000 0000 0000 0000(0xC0000000)
Vlan功能简介: 通过vlan划分网段,隔离广播域 **链路聚合简介:**捆绑端口,实现带宽翻倍 HSRP功能简介: 设置共同的虚拟网关,优先级,冗余链路,当主干链路出故障时能自动启动备份链路 MSTP功能简介: 通过设计优先级来阻塞端口,可以解决交换机环路问题,减少数据包在网络循环的兜圈子 静态路由功能简介: 因为公网路由路由器器很多,如果边界配置动态路由,则边界路由器学习的路由记录就很多,会很占路由器内存及查找效率。所以只能采用默认路由 **动态路由简介RIP:**公网有很多路由器采用人工分配的工作量大,所以采用RIP协议 DHCP功能简介: 学习的主机很多,人工分配ip的工作量大,所以采用DHCP服务自动获取 NAT功能简介: 学校局域网用的都是私有地址,私有地址是不能访问公网地址的,需要把私有地址转换翻译成公网地址才能访问公网 Ipsec功能简介: 学校局域网是私有的,互联网用户是不能访问的。所以要配置VPN加密通道 GRE功能简介: 各校区园区的局域网是独立的,要实现各校区互通,要配置GER隧道,忽略公网路由器,直接看成一条网线连接园区边界路由器。
链接:https://pan.baidu.com/s/1f7xKktsVAUHPxFzm3ms9CQ 提取码:GOJO
编写一个简单的终端输出“Hello World!!”的小程序,首先写好一些数据包括CONTROL和DATA的地址以及字符串Hello World,然后将CONTROL和DATA的地址存储在寄存器中以之作为基址,将字符串首地址写入DATA,将4写入CONTROL
熟悉ODG智能眼镜的人士都知道,用户可以利用这款设备来与内容进行交互。但这个最新的演示说明了,R9是如何利用头部追踪来与即将推出的商业版媒体应用进行交互的。
但如果我把其中的 2 * (i * i) 换成 2 * i * i,程序的平均完成时间就在 0.60s 到 0.65s 之间,这是什么原因导致的呢?
本文主要介绍如何利用OC Runtime的特性,让OC野指针对象主动抛出自己的信息,秒杀某些全系统栈Crash。 陈其锋,腾讯SNG即通产品部音视频技术中心软件工程师,主要负责iOS平台音视频功能开发,热衷于移动开发,以及各类APP体验。 (注:本文由于涉及一些技术比较猥琐,可能会引起处女座同学的不适,如果有任何疑问欢迎一起讨论。另外,本文只讨论Arm 32位情况) 为什么错误地址是0x55555561? 我们在前文(第一部分、第二部分)里曾经介绍过在内存释放后填充0x55使野指针出现后数据不能访问,
本文主要介绍如何利用OC Runtime的特性,让OC野指针对象主动抛出自己的信息,秒杀某些全系统栈Crash。 陈其锋,腾讯SNG即通产品部音视频技术中心软件工程师,主要负责iOS平台音视频功能开发,热衷于移动开发,以及各类APP体验。 (注:本文由于涉及一些技术比较猥琐,可能会引起处女座同学的不适,如果有任何疑问欢迎一起讨论。另外,本文只讨论Arm 32位情况) 为什么错误地址是0x55555561? 我们在前文里曾经介绍过在内存释放后填充0x55使野指针出现后数据不能访问,从而使野指针变成了必现的
https://cloud.tencent.com/developer/article/1471233
之前做过一次uboot的升级,当时留下了一些记录,本文摘录其中比较有意思的两个问题。
8.返回到是Nop,它的上一层就是调用的call,可以看到有三个参数rdx、r8d(r8的32位)、rcx(在64位类似fastcall,它的前四个参数分别是rcx、rdx、r8、r9)
1.传参方式 首先说明一下,在X64下,是寄存器传参. 前4个参数分别是 rcx rdx r8 r9进行传参.多余的通过栈传参.从右向左入栈. 2.申请参数预留空间 在x64下,在调用一个函数的时候,会申请一个参数预留空间.用来保存我们的参数.比如以前我们通过push压栈 参数的值.相应的栈就会抬高.其实x64下,一样会申请.只不过这个地方在进函数的时候并没有值.进入函数之后才会将寄存器的值在拷贝到这个栈中.其实就相当于你还是push了.只不过我是外边申请空间,内部进行赋值.
上一篇文章 电脑硬件知识入门之CPU篇 我们介绍了cpu的一些基本知识,那么这篇文章我们继续谈一下另一个电脑的核心部件,显卡。
三维力传感器在现实生活中具有广泛的应用,例如:机器人关节传感元件,医疗设备以及智能制造装备等,调研可知,三维力传感器通过弹性体元件,把外力转换为结构的变形,进而通过应变片实现三维力的测量,现今,对三维力传感器相关的内容进行了归纳总结,具体内容如下:
作弊者对反作弊自我完整性检查特别感兴趣。如果可以规避它们,则可以有效地修补或“钩住”任何可能导致踢脚甚至禁止的反作弊代码。在EasyAntiCheat的情况下,他们使用内核模式驱动程序,其中包含一些有趣的检测例程。我们将研究它们的完整性检查如何工作以及如何规避它们,从而有效地使我们禁用反作弊。
毕竟,面对英特尔13代酷睿处理器挤爆牙膏的操作,AMD的7000系列多少有点处境尴尬。
科技产品的命名一很高冷,就是老发烧友,过了几年再来看新产品的名儿,仍有可能一头雾水。 这其中显卡命名尤甚,为了不把马良认成马超,留存一下。 从知乎上爬来一堆资料,先来备忘一下基础知识: 作者:老汤 链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/20585886 显卡有哪些?市面上的显卡又有哪些不同呢? 显卡由GPU和其他结构组成,那么不同的显卡的这两个部分固然是不同的。 一、不同的显卡GPU有不同 GPU的品牌不同 GPU是一种处理器,即一种超大规模的集成电路,其研发和设计非常复杂,反正不
IGVN每次从工作集获取一个节点,如果节点没有输出边,那么该节点是个死节点,可以安全移除。C2会递归式地移除死节点的输入边,这一步又可能产生新的死节点。如果节点有输出边,对该节点应用transform_old进行变形(transform_old调用节点的Ideal、Identity和GVN优化),如果节点变换成功,会将新节点加入工作集。如此反复,直到工作集没有节点,即没有节点可以再次优化。具体优化过程如代码清单9-20所示:
本文博客链接:http://blog.csdn.net/jdh99,作者:jdh,转载请注明.
AVX(Advanced Vector Extensions)用的是ymm寄存器,每个256字节。 先看一个数据操运算的例子:
QXDM抓取log为isf格式,需要用QCAT打开进行分析,如果需要自动分析QXDM抓取的log,一个可行的方法为调用QCAT的COM接口打开isf文件并进行分析。
decimal 模块:decimal意思为十进制,这个模块提供了十进制浮点运算支持
自从谷歌公布了智能眼镜项目,可穿戴的智能眼镜就吸引了全行业的目光,让我们看到了该技术是如何改变我们与周围环境进行交互的方式。目前,有大量的公司都在开发AR智能眼镜,其产品都处于不同阶段的开发过程。 以
Reader :在自然界中,有一种可以嵌入到细胞膜中作为离子或分子通道的跨膜蛋白,具有天然的蛋白纳米孔。经过人为基因工程修饰后,得到的就是 Nanopore 测序所需的 Reader 蛋白。
AR+物联网,Pixie完成2400万美元融资 日前,美国“物品位置”解决方案供应商Pixie Technology已完成2400万融资。Pixie Technology以“物品位置”为追踪对象,其产
Here is a inheritance chain relationship: NSObject -> RootCls -> SubCls Think About a question? What
现在大部分应用都会有Java层的崩溃日志收集机制,一般就是程序crash后,展示一个上报界面,用户点击就上传了。 但是Native程序crash了,很少有做处理的,几个方面原因:
在这篇博客中,我想分享一些在现代 Windows 系统上为 Serv-U FTP v15.2.3.717 创建基于 ROP 的漏洞利用背后的一些思考过程。我不会在这里介绍漏洞的根本原因,因为 Microsoft 研究团队在他们的博客文章中做得很好。如果您对我们如何到达 NattySamson 的 PoC 以及我们随后的漏洞利用感兴趣,请先阅读该文章,然后再返回此处。
玩家玩个游戏也真不容易,配置低的怕卡顿,配置高了帧数漂亮,但又怕画面撕裂,开垂直同步倒是可以解决部分问题,但帧数限制死了又让人觉得很不爽。对于这个问题,NVIDIA 2013年10月份推出了G-Sync技术,AMD随后推出了FreeSync技术与之竞争,现在双方的G-Sync及FreeSync显示器都上市了,一场大战是免不了的。
[Quidway-Vlan-interface10]ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
通过实验掌握使用 LDB/STB,b等指令完成较为复杂的存储区访问和程序分支,学习使用条件码
高考期间看到一个朋友在朋友圈里面贴了个图,上面是2018年刑侦科推理试题,看了一下题目,这些题目都是彼此依赖,很难找到一个题目作为入手点可以进一步分析,因此可能需要用纸笔配合大量的假设和试错才能继续完成。
AMD 在 2015 CES 國際消費電子展上,展出多款令人眼前一亮的新產品和技術,包括一系列 APU 、 Radeon GPU 與嵌入式設計的創新,突破現代運算發展界限,並展示對未來運算的精闢見解,鞏固 AMD 在環繞運算的領導地位。 AMD 2015 CES 大會重點展出多個新產品和技術,其中於新一代行動運算, AMD 於會上展出首款高效能系統單晶片( SoC )和新一代代號為 Carrizo 的行動 APU 。並預計於 2015 年中上市的 Carrizo ,專為現代消費者運算習慣及 IT 部
ARM920T能处理有8个异常,他们分别是:Reset,Undefined instruction,Software Interrupt,Abort (prefetch),Abort (data),Reserved,IRQ,FIQ ,它们的矢量表是:
作者:灵剑 链接:https://www.zhihu.com/question/47514375/answer/106347643 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
1,处理器的C编译器能产生可重入型的代码,如果不行的话,那么就不能在任务之间随意的切换,因为当你切换到别的任务的时候,该任务在这个函数的数据就会被破坏。
函数是任何一门高级语言中必须要存在的,使用函数式编程可以让程序可读性更高,充分发挥了模块化设计思想的精髓,今天我将带大家一起来探索函数的实现机理,探索编译器到底是如何对函数这个关键字进行实现的,并使用汇编语言模拟实现函数编程中的参数传递调用规范等。
掌握此基础,就可以用来修改无源代码的程序等,比如希望jstatd在指定的端口上监听,而不是一个值为0的随机端口号,请参见《防火墙内JVisualVM连接jstatd解决方案》。
对旧版产品本感兴趣的可以移步到这里:https://mp.weixin.qq.com/s/S6BpQYWsYhufh9DsnbXPsA
一、系统调用概述 系统调用是受控的内核入口,借助于这一机制,进程可以请求内核以自己的名义去执行某些动作。Linux 内核以 C 语言语法 API 接口形式(头文件),提供有一系列服务供程序访问。可以通过 man 2 syscall 查看系统调用信息。 关于系统调用,需要注意以下几点: 1、系统调用将处理器从用户态切换到核心态,以便 CPU 访问受到保护的内核内存; 2、系统调用的组成是固定的,每个系统调用都由一个唯一的数字来标识; 3、每个系统调用可辅之以一套参数,对用户控件(进程虚拟地址控件)与内核空间之
近期在研究和开发基于虚拟化的虚拟 HOOK 技术。在 Windows 7 x64 环境开发实测期间,发现针对 NtCreateThreadEx 函数的 HOOK 存在问题:该函数大部分情况下变得只返回 0xC00000F2 (STATUS_INVALID_PARAMETER_4) 第 4 个参数无效的状态码。这导致系统出现很多问题,大部分的新线程都无法成功创建。为了解决这个问题,在这篇文章中对问题进行追溯,查找到底是哪里导致的。
北京时间8月30日早间,AMD召开新品发布会,正式发布了采用新一代Zen4架构的锐龙Ryzen 7000 系列处理器,包括7950X、7900X、7700X和7600X四款,售价299美元起。
传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,然后给出了在Proteus中对所设计的滤波器进行仿真分析和测试的方法。测试结果表明,使用该方法设计的带通滤波器具有性能稳定。设计难度小等优点,也为滤波器的设计提供了一个新的思路。
图1 电压转电流原理图
你已经开了汇编学习的旅程,并且在前几章中你已经学习了汇编调用的一些黑魔法,你现在知道了,当一个函数被调用,他的参数和返回值是如何传递的。但是您还没学到的是将代码加载到内存后如何执行代码。
最近有幸捡了个漏 ,修了个有 13 年历史的 Linux 内核 bug,相关修复已经合并到 Linux 主线版本 5.14-rc3。发现新的 Linux 内核 bug 的机会不总是有,在客户现场进行调试和诊断往往
打开uboot.lds,发现链接地址为0,所以新的uboot只能在nor flash运行。运行开始文件为start.o。
也就是说在六十四位程序的payload构造过程中如果需要传入参数就需要对应的寄存器地址,如一个参数就需要进行寻找pop rdi地址
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