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微信 | PC 端使用 USB 共享网络备份

微信如果想备份聊天记录到电脑,必须安装微信电脑端,而且要求在同一网络,但是很多网友都是台式电脑,就算用路由器发射的 wifi 信号连接属于同样的网络,但是备份或者恢复时会报错提示“请保持手机与电脑在同一网络后重试 要求准备: 电脑; 数据线; 可连接的网络; 微信电脑端(下载链接:https://pc.weixin.qq.com/)。 备份操作说明: 特别注意:步骤 2 和 3 就是解决备份提示手机电脑不是同一网络的方法! 打开电脑端微信登录; 使用数据线连接电脑和手机; 以华为手机 HarmonyOS-2.0.0.165 系统为例,进入手机设置 → 移动网络 → 个人热点 → 更多共享设置 → 点击启用 USB 共享网络

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通过USB连接方式共享安卓的网络连接

此外,你在使用iPhone的时候,会发现一个非常有用的功能,就是通过USB连线来共享数据网络的Internet连接,而且对于苹果手机和苹果电脑是即插即用的。 实际上,Android也支持通过USB连接共享网络,这种技术称为 USB Tethering ,设置方法: Settings => Network & internet => Hotspot & tethering HoRNDIS(用于Mac OS X的USB网络共享驱动程序) HoRNDIS(发音为“ horrendous ”)是Mac OS X的驱动程序,它使您可以使用Android手机的本机USB捆绑模式来访问 选择“网络共享和便携式热点” 选中“ USB绑定”框。它应该闪烁一次,然后进行稳定检查。 此时,如果你的Android能够通过Wi-Fi上网或者移动数据网络上网,则你的Mac电脑也能够通过USB数据线共享网络上网了。

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    通过网线直连共享网络

    平时偶尔会遇到一台电脑想要借助直连网线的方式共享可以上网的另一台电脑的网络的情况,本文记录方法。 问题描述 有两台电脑 A, B A 通过某个网卡可以上网,并且有空闲带有网口的网卡 B 无法上网,拥有空闲网口 B 希望可以通过网线连接 AB 空闲网口的物理方式实现共享 A 的网络 拓扑图 image.png 操作方法 网络共享 该方法需要 A 为 Windows 操作系统 Windows 配置较为方便,自带了网络共享功能 进入电脑 A 的 网络适配器选项 配置界面 ,这时候就需要选择和B连接的空闲网卡了 用网线连接 A 和 B 在电脑B上配置 IP 和 DNS 自动获取即可 顺利的话 B 已经可以上网了 网卡桥接 该方法不需要依赖 Windows 系统的网络共享功能 原理为桥接上网网卡和闲置网卡成为一个网桥,通过该网桥共享网络 进入 A 的 网络适配器选项 配置界面 选中上网网卡和闲置网卡,右键 ->桥接 桥接后成为一个网桥 设置 B 的网段与DNS 和上网网卡相同

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    USB连接线就能发起网络攻击

    在一年前,知名黑客Jacob Appelbaum与德国《明镜周刊》曝光了美国国家安全局(NSA)一个叫“ANT(蚂蚁)”的项目小组,该小组主要负责收集各种黑客技术,让间谍通过计算机和网络硬件收集情报。 其中有一种名为Cottonmouth-I的技术,其利用USB与嵌入式硬件,让USB插入变成远程窃听或者遥控器。 Cottonmouth-I这种技术实现了黑客们一直幻想的间接攻击法。 另外,该团队还希望TURNIPSCHOOL项目能够通过USB连接目的设备进行数据监控和植入病毒的功能。 另外,该团队还有一个针对USB 3.0的项目叫Daisho,利用一个兼容性强的电路板与一个廉价的现场可编程门阵列FPGA处理USB 3.0监控任务。 Daisho不仅受到硬件黑客的关注,还收到美国国防部先进研究项目局(Defense Advanced Research Projects Agency)网络快速通道项目(Cyber Fast Track

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    调用usb摄像头_usb监控

    在使用DirectShow控制USB摄像头的技术方面,需要做几件准备工作: 1、安装DirectShow SDK ,这个比较繁琐,具体可以网上搜索。

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    Samba网络文件共享服务介绍

    Samba网络文件共享服务 一、samba简介 Samba是一个能让Linux系统应用Microsoft网络通讯协议的软件,而SMB是Server Message Block的缩写,即为服务器消息块,SMB 主要是作为Microsoft的网络通讯协议,后来Samba将SMB通信协议应用到了Linux系统上,就形成了现在的Samba软件。 NFS(网络文件系统)可以很好的完成Linux与Linux之间的数据共享,因而 Samba较多的用在了Linux与windows之间的数据共享上面。 【TCP 445】 Nmbd实现了“Network Brower”(网络浏览服务器)的功能,实现NETBIOS(本地名称解析)功能【UDP137/138TCP 139】,如果该服务没有启动,则客户端不能通过 ,影响网络性能。

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    Centos7.4配置nfs网络文件共享

    [root@nfs_server ~]# systemctl start nfs-lock [root@nfs_server ~]# systemctl start nfs-idmap 4 创建需要共享的目录 /etc/exports下,xxx.xxx.xxx.xxx为需要共享的对象ip地址。 ,xxx.xxx.xxx.xxx 为共享服务器地址 [root@nfs_client ~]# showmount -e 10.213.120.71 Export list for 10.213.120.71 mount -t nfs 192.168.222.38:/share/api/images /home/work/images 取消挂载 umount /home/work/images 验证nfs网络文件共享是否成功 31% /data/zbox 注意: 若服务端挂了,则客户端将无法使用 服务端若设置了开机启动,则每次重启后,服务仍然活着 ​ 客户端重启后,需要重新挂载 ---- 配置客户端开机自动挂载nfs共享目录

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    USB设备状态设置-- usb_gadget_set_state()

    一、USB设备状态 在USB 2.0协议中第 9.1 USB Device States 章节规定了USB设备的6种状态,包括: Attached/Powered/Default/Address/Configured /usb/gadget/udc/udc-core.c void usb_gadget_set_state(struct usb_gadget *gadget, enum usb_device_state 其中struct usb_gadget是用来标记一个USB设备的信息。此时USB设备的状态就可以确定了。 在USB的枚举阶段,会根据USB所处的状态调用usb_gadget_set_state()去设置USB设备的状态。 比如说在USB设备的枚举阶段,在composite_setup()函数中USB设备接收到了USB Host发过来的USB_REQ_SET_CONFIGURATION命令后调用set_config()设置相应的配置

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    USB协议详解

    本博客整理自网络,仅供学习参考,如有侵权,联系删除。 USB主机驱动将通过控制传输与USB设备的控制端点通信,完成USB设备的枚举和配置 。 USB事物 USB包 包的组成: 包的内容: 1、PID: 这里只用(PID0~4),PID4~7是PID0~4的取反,用来校验PID PID1~0:01 令牌包、11 数据包、10 握手包、 设备枚举及描述符介绍 当一个USB设备插入主机后,会有以下活动: 在USB设备的逻辑组织中,包含设备、配置、接口和端点4个层次。 在usb系统中,所有的通信都是由主机发出相应的令牌所引起的。

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    USB技术浅析

    《带你遨游USB世界》中,我们已经初步介绍了USB的整体架构,本文将从以下几个方面继续介绍USB的内容。 USB3.0有什么新特性? USB3.0需要保持向后兼容性。从硬件上来看,实际usb3.0和usb2.0已经是两种设备,在A型座的usb口上,我们能明显看到,usb2.0仍旧使用的是GND,D+,D-,VBUS。 在3.0中则使用的是一对USB3_TX差分线,USB3_RX差分线,GND,BUS。所以在物理上我们要明确,实际上USB2.0和USB3.0已经不是一个设备。 虽然USB3.0仍然延续了大部分2.0的概念。 1.Usb3.0的通讯流程 Usb3.0在框架层级是向后兼容USB 2.0的。在传输的类型上,仍旧是控制传输,中断传输,批量传输,同步传输四种。 2.USB3.0 HOST Usb3.0相比于usb2.0,在usb core层,驱动并没有太大变化,仍旧与原来的流程相同,usb代码的核心数据结构仍然是URB,URB的使用方法也与原来相同: ?

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    USB转485232

    USB转485模块双向传输防浪涌屏蔽线 UT-890a/Z-TEC USB转232模块双向传输防浪涌屏蔽线 Z-TEC 发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn

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    BadUSB的前世今生:USB RUBBER DUCKY和Teensy USB

    USB RUBBER DUCKY和Teensy都可用于实施HID模拟攻击,其中USB RUBBER DUCKY入手简单,傻瓜式操作,但价格不菲啊;而Teensy USB性价比比较高,也可用来制作各种酷炫的 二、USB RUBBER DUCKY(USB 橡皮鸭) 1.介绍 ? USB RUBBER DUCKY(USB 橡皮鸭)是最早的按键注入工具。 在USB橡皮鸭插入到目标系统中 ⑤当看到命令提示窗口时,移除USB橡皮鸭; 三、Teensy USB ? 不需要特殊的编程器,只需要一个标准的Mini-B USB线缆、一台带有USB口的PC机或Macintosh机。 USB设备; ②USB RUBBER DUCKY和Teensy不能够自动复制传播,仅实现了从USB设备->计算机的单向感染途径,缺少计算机->USB设备的感染途径,仅适用于定点攻击(Targeted attack

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    USB接口定义

    USB接口标准 USB是电脑的常见接口,有4根线,两根电源线和两个信号线,电源线正负极供电,接烦可能导致USB设备或电脑的南桥芯片烧坏。 type A 即我们常见的标准USB大口,主流的可以分为USB2.0速度(几十M/S)和USB3.0速度(上百M/S),事实上目前有少量Type-A为USB3.1 10Gbps速度,常见于新的台式机主板上 type B 常见于打印机以及带触摸和USB接口的显示器,日常使用频率低。但是其分支之一Mirci USB B却是用的比较多的。 部分USB接口实拍图 从左往右依次为:miniUSB公口(A型插头)、miniUSB公口(B型插头)、USB公口(B型)、USB母口(A型插座)、USB公口(A型插头) USB的传输速度 USB2.0 标准的速度,理论带宽数为480Mbps,换算成MB/S速度单位的过程如下 USB3.0(后被强行划归USB3.1 Gen1系列),其带宽提升到了5Gbps USB3.1(Gen2)带宽,则达到了10Gbps

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    带你遨游USB世界

    塔顶为USB主控制器和根集线器(Root Hub),下面接USB集线器(Hub),集线器将一个USB口扩展为多个USB口,USB2.0规定集线器的层数最多为6层,理论上一个USB主控制器最多可接127个设备 Linux USB驱动总体结构图 从Host侧看,在Linux驱动中,处于USB驱动最底层的是USB主机控制器硬件,在其上运行的是USB主机控制器驱动,在主机控制器上的为USB核心层,再上层为USB设备驱动层 主机控制器驱动负责识别和控制插入其中的USB设备,USB设备驱动控制USB设备如何与主机通信,USB Core则负责USB驱动管理和协议处理的主要工作。 2.3、USB描述符 对应上述USB设备的构成,USB采用描述符来描述USB设备的属性,在USB协议的第九章(chaper 9)中,有对USB描述符的详细说明,在Linux驱动的以下文件中,定义了USB USB枚举的示意图如下: ? 3.2、USB标准请求的结构 上述提及的USB标准请求的结构如下: ? 3.2、USB标准请求的结构 上述提及的USB标准请求的结构如下: ?

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    USB passthrough技术分析

    libusb的代码,作者简单翻了一下,跑了一下测试代码,看了一下trace,大概意思就是分析/sys/bus/usb/devices目录下的文件/文件夹,进而可以打开usb设备,或者获取usb设备的attr ;在用户态实现usb协议,则可以直接操作硬件。 usb的设备虚拟化,则和其他usb设备一样,guest中对usb设备进行操作,则qemu把对应的操作通过libusb透传给host的usb设备。 可见,usb的passthrough,并不是直接让guest直接访问host的usb设备。 4,lsusb 相关命令lsusb是一个不错的命令。 ? 后记: 作者对usb协议并不熟悉,关于libusb的解释也未必完全准确。 请教过一个kernel高手的朋友,见我不会usb,还鄙视了我一下~囧

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    USB流量取证分析

    USB是 UniversalSerial Bus(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,例如键盘、鼠标、打印机、磁盘或网络适配器等等。 我们这里主要演示USB的鼠标流量和键盘流量。Linux下的分析已经比较多了,下面的环境均在Windows下进行。 一、鼠标流量 1.1 特点分析 USB鼠标流量的规则如下所示: ? 1.2 使用Wireshark捕获和分析 要想使用Wireshark进行捕获,需要在安装时勾选上usbpcap工具选项,这样你的Wireshark中会有一个usb接口的选项,点击就可以进行抓包了。 Wireshark中捕获的USB流量集中在Leftover Capture Data模块,我们可以使用tshark工具来进行提取。 在USB协议的 文档中搜索 keyboard。就可以找到击键信息和数据包中16进制数据的对照表: ? 2.2 使用Wireshark捕获和分析 捕获的步骤与上面相似。

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    NAT模式实现虚拟机共享主机网络

    NAT模式: Nat模式,虚拟机通过宿主机所在的网络来访问internet,即虚拟机把宿主机作为路由器来访问互联网。 开始配置 1、VM8 使用固定IP: ? 2、 这里使用NAT模式: ? 3、VM中依次:编辑——>虚拟网络编辑器,点VMnet8 把使用本 地DHCP的勾去掉,子网IP和主机VM8的IP同网段,然后点NAT设置。 ? 网关IP和刚才的IP也是同一个网段。 ? 4.  修改网络配置 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16777736 增加这些: ?

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    USB初学(一)---USB-HID的初步认识【转】

    HID是一种USB通信协议,无需安装驱动就能进行交互,在学习HID之前,先来复习一下USB协议的相关内容。 USB设备描述符-概述 当插入USB设备后,主机会向设备请求各种描述符来识别设备。 Descriptor即描述符,是一个完整的数据结构,可以通过C语言等编程实现,并存储在USB设备中,用于描述一个USB设备的所有属性,USB主机是通过一系列命令来要求设备发送这些信息的。 USB有那些标准描述符? 控制管道主要用于以下3个方面: 接收/响应USB主机的控制请示及相关的类数据 在USB主机查询时传输数据(如响应Get_Report请求等) 接收USB主机的数据 中断管道主要用于以下两个方面: USB 主机接收USB设备的异步传输数据 USB主机发送有实时性要求的数据给USB设备 从USB主机到USB设备的中断输出数据传输是可选的,当不支持中断输出数据传输时,USB主机通过控制管道将数据传输给USB设备

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    全速USB和高速USB的识别过程分析

    1 前言 我们知道USB2.0向下兼容USB1.x,即高速2.0的hub能支持所有的速度类型的设备,而USB1.x的hub不能支持高速设备(High Speed Device)。 图1 全速USB设备的连接 ? 图2 低速USB设备的连接 3 高速USB的识别 USB全速/低速识别相当简单,但USB2.0,USB1.x就一对数据线,不能像全速/低速那样仅依靠数据线上拉电阻位置就能识别USB第三种速度:高速。 至此,高速设备与USB2.0 hub握手完毕,进行后续的480Mbps高速信号通信。 最后附上几幅实际USB高速识别的示波器抓图,图中蓝色信号是D+,黄色信号是D-。 图6 示波器截取的高速USB协商过程3 最后附上一张来自Don Anderson的USB System Architecture里的USB HS接口图: ?

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    合作性网络控制的数据共享和压缩

    共享网络时间序列数据的预测,如蜂窝或电力负荷模式,可以改善从交通调度到发电的独立控制应用。通常,预测是在不了解下游控制器的任务目标的情况下设计的,因此只是对平均预测误差进行优化。 然而,这种与任务无关的表征往往太大,无法通过通信网络进行传输,而且没有强调合作控制的突出时间特征。本文提出了一个解决方案,学习简洁的、高度压缩的预测,这些预测是与模块化控制器的任务目标共同设计的。 此外,我们提出了经典线性二次调节器(LQR)控制问题的网络化变体的理论压缩结果。 合作性网络控制的数据共享和压缩.pdf

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