我们都知道,在Windows上,软件包后缀有exe,而苹果的Mac OS X系统上没有安装exe。类似地,Mac OSX系统上的软件安装包是dmg后缀,不能安装在Windows系统上。
PIN码共为8位,按4 3 1 分段,总共穷举有11000种组合。通过获取到PIN码,并记住Bssid和PIN,后期可以通过一条命令爆出无线密码。 容易碰到的问题:连接超时,卡住,路由自保护等。 reave的进度表文件保存在/usr/local/etc/reaver/MAC地址.wpc 或/etc/reaver/MAC地址.wpc
快捷键的使用会让我们的工作效率大大的提高,XMind做为思维导图中软件的佼佼者,让众多办公的人们体会到了便捷;这么好使的一个工具,它的快捷键还不快快的学习/使用起来吗?
跟这篇破解教程一样,网上破解教程多是基于路由器的WPS漏洞破解,但是这样的路由器只占少数。一般wifi是依据WPA/WPA2加密的,因此想要破解一般的wifi,还得破解这个协议,虽然近期这个协议也被破解了,不过也是很不容易的。 刚入门破解,不是很熟悉,在网上找各种破解资料,终于破解成功了临近工作室的wifi,沾沾自喜~ 本文破解wifi针对一些路由器的WPS(Wi-fi protected setup)漏洞,尝试很多次抓包PIN码,破解2-3天,正常来说是一定能抓到正确的PIN码的。 一个路由器对应唯一的MAC和PIN,而一旦得到MAC和PIN,通过reaver工具,路由密码等信息就可以很快得出来。 1.安装依赖包: sudo apt-get install -y libpcap-dev libsqlite3-dev sqlite3 libpcap0.8-dev libssl-dev build-essential iw tshark subversion 2.安装aircrack-ng: svn co http://svn.aircrack-ng.org/trunk/ aircrack-ng cd aircrack-ng/ make (aircrack-ng源码安装参考http://www.tuicool.com/articles/MfUjii) sudo make install 3.安装reaver: 在https://pan.baidu.com/s/1kUdvM1D下载reaver tar zxvf reaver-1.4.tar.gz cd reaver-1.4/src ./configure make sudo make install 4.如果安装成功后,会有airmon-ng,airodump-ng,reaver等命令可用(如果没有ethtool,要安装:apt-get install ethtool) 5.开始破解:(参考http://www.she.vc/article/18-108334-0.html http://www.kali.org.cn/thread-20995-1-1.html) (1)sudo airmon-ng check kill (关闭进程,部分进程可能影响到后续的操作)
现在的路由器大多都默认用 WPA2-PSK 方式对无线网络进行加密了,不能再像 WEP 加密方式那样好破解,使用字典又需要费心费力地整理字典,而且字典破解的效率还慢。所以我们需要更有效率的破解方法。好在现在大多数的路由器都提供 WPS 功能,通过这个功能,用户可以使用 PIN 码登录到路由器。但这个 PIN 码的长度只有 8 位,而且可能的取值只有11000种(注意,不是 10^8 种)。所以我们可以进行简单粗暴的穷举 PIN 码破解,而且我们可以推断出这种破解方法在目标 AP 开启了 WPS 功能的情况下是可以百分之百破解它的。这其实是很老的破解手段了,但至今依然奏效。
Reaver是暴力破解接入点PIN码的一种工具。这里简单说明,PIN码是8位数字,且第8位是由校验和,由前7位可以推出。而前7位又分为4和3两部分,所以暴力尝试最多10000+1000=11000次即可完成,破解所需的时间通常在2-5小时。
PIN码的格式很简单, 八位十进制数,最后一位(第8位)为校验位(可根据前7位算出),验证时先检测前4位,如果一致则反馈一个信息,所以只需1万次就可完全扫描一遍前4位,前4位确定下来的话,只需再试1000次(接下来的3位),校验位可通过前7为算出,就可暴力验证出pin码。所以即时你不知道校验位怎么计算,那你最多尝试10000+1000+10次=11010次就可以获得PIN,从而获得wifi密码
首次接触python,感觉比PHP更加实用,适用性更佳广泛。不局限于网站建设,搭建服务器。选择性更佳广。接下来告诉新手宝宝们,怎么在mac和window上安装python软件Pycharm
Pycharm是python开发时的一款IDE(编辑器)。我们可以在Pycharm官网下载Mac最新版的Pycharm进行安装。http://www.jetbrains.com/pycharm/
reaver非常的不错,为我们ceng网带了最大的方便,使用简单,我来讲一下自己使用心得吧!
首先,我们需要在虚拟机VMware中安装kali系统,关于如何安装kali系统,我的博客里也有介绍;然后要准备一个USB无线网卡,我用的是小米随身wifi。
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。airmon-ng start wlan0 //启动mon0监控 reaver -i mon0 -b MAC -a -S -vv //普通用法 如果,90.9%进程后死机或停机,请记下PIN前四位数,用指令: reaver -i mon0 -b MAC -a -vv -p XXXX(PIN前四位数) 其他命令 airodump-ng mon0 用来扫描周围无线信号 wash -i mon0 -C 这个是用来检测周围无线支持PIN的路由 如果一直pin不动,尝试加-N参数 reaver -i mon0 -b xx:xx:xx:xx:xx:xx -d 0 -vv -a -S -N 也可以加延时 -t 3 -b 3 常用参数释疑 -i 监听后接口名称 网卡的监视接口,通常是mon0 -b 目标mac地址 AP的MAC地址 -a 自动检测目标AP最佳配置 -S 使用最小的DH key,可以提高PJ速度 -vv 显示更多的非严重警告 -d 即delay每穷举一次的闲置时间 预设为1秒 reaver -i mon0 -b MAC -d 0 用上述指令可以大幅加快PJ速度 但是有些AP可能受不了 -c (后跟频道数) 指定频道,可以方便找到信号 -p PIN码四位或八位 //已知pin码前4位可以带此参数,指定从这个数字开始pin。可以用8位直接找到密码。 -N 不发送NACK信息(如果一直pin不动,可以尝试这个参数) -n 对目标AP总是发送NACK,默认自动 -t 即timeout每次穷举等待反馈的最长时间,如果信号不错,可以这样设置 reaver -i mon0 -b MAC -d 0 -t .5 -m, –mac=<mac> 指定本机MAC地址,在AP有MAC过滤的时候需要使用 小结-PJ时应因状况调整参数: 信号非常好: reaver -i mon0 -b MAC -a -S -vv -d 0 -c 1 信号普通: reaver -i mon0 -b MAC -a -S -vv -d .5 -t .5 -c 1 信号一般: reaver -i mon0 -b MAC -a -S -vv -c 1 当出现有百分数时你就可以用crtl+c来暂停,它会将reaver的进度表文件保存在 1.3版: /etc/reaver/MAC地址.wpc 1.4版: /usr/local/etc/reaver/MAC地址.wpc 用资源管理器,手工将以MAC地址命名的、后辍为wpc的文件拷贝到U盘或硬盘中, 下次重启动后,再手工复制到/etc/reaver/ 目录下即可。
很多时候我们会需要用到 生成不重复的唯一标识的 的功能,如数据库表中的主键等。
reaver -i mon0 -b MAC -a -vv -p XXXX(PIN前四位数)
路由器防PIN破解 http://download.csdn.net/detail/wugelidong/6486637
2.IPSEC能加密经过NAT转换的报文,但是不能验证经过NAT转换的报文,在穿越NAT时IKE协商的IP地址和端口不匹配
VLC对于Mac用户来说算得上是必备软件。其相当于PC上的“暴风影音”,但Mac新手使用VLC播放avi时都会碰到字幕乱码的问题。avi字幕的格 式有多种,这里假设你使用常见的.srt字幕。VLC默认支持的字幕内码为utf-8,而网上提供的.srt字幕基本上都是GBK码,所以在初装 VLC后的默认状态下,加载.srt字幕都会出现乱码。VLC播放器中文字幕乱码问题解决方法如下
周围总是有些同学QQ被盗号,攻击者盗取账号后会继续去欺骗列表里的好友,形成链式反应。危害比较大。
点击关注公众号,Java干货及时送达 大家好,我是你们的码农大哥——栈长。 IDEA 2021.2 来了 距离《IntelliJ IDEA 2021.1》的发布已经过去 3 个月了,现在 IDEA 2021.2 也来了: 老规矩,更新,解读安排上! 更新完,查看 IDEA 版本: 我去,怎么改成这样了。。完全换了一种 UI。。 试试重新启动,看看有没有启动页面,有点意外,启动页面也没有了,打开会显示项目对话框: 之前的关于 IDEA 菜单打开页和启动页面是一样的,现在完全不一样了。。 栈长注意到官方
在加密领域,哈希函数(散列函数、杂凑函数、Hash)是利用单向哈希函数来验证消息完整性的工具,例如区块链技术广泛使用哈希函数来构建区块和确认交易的完整性,密钥分析学中广泛使用的彩虹表也是哈希值。
All growth is a leap in the dark! 所有的成长都是黑暗中的一跃!
如果只是本地有多个群晖,为避免mac地址冲突,随意修改就行。但想弄洗白码,估计只有淘宝了。我网上随便找了一份,都是改地址,还是改下面这些吧,万一洗白了呢,哈哈。
目标信号非常好: reaver -i mon0 -b MAC -a -S -vv -d0 -c 1
本工具是在浏览器中以Lua脚本的形式对CPU卡,M1卡就行读、写等各种操作,配和使用改造过后的E711读卡器。 远端把读卡器接到电脑上,并运行读写卡服务。告知客户端IP地址和端口,并放上卡。客户端调用相关指令,运行脚本,输出结果。 远程读卡器就是一个普通usb口或串口的读卡器,如E711读卡器。配合一个电脑软件作为tcp读写卡服务。这样可以在公司电脑上运行客户端程序连到服务器上,服务器端操控现场的读卡器。之前做保定公交老卡兼容,让现场寄卡过来,结果拖了好久,卡也没寄过来。说是卡片管理严格,老年卡,学生卡需要从系统上从新办卡。于是让现场同事配合抓下包,读取一下卡上数据,但现场同事连串口助手都没听说过,指望不上了。最后没办法,还是出差跑去一趟,做了些很简单的事。回来想想,其实可以做一个远程读卡器,在公司把现场的卡给操作了。再封装一些读卡的客户端接口,可以实现远程仿真调试程序读卡消费逻辑 ,或者实现一完全软件模拟的pos机。之前用java做过一个读写卡工具,但是只能在本地电脑上读写卡。
Description of Java Conceptual Diagram(java结构)
PIN码分前4和后4,先破前4只有最多一万个组合,破后4中的前3只有一千个组
本次设计基于UDP协议的通信设计,设计思路采用FPGA辅助设计-模块设计。 设计参考:https://opencores.org/projects?expanded=Communication%20c
链路是指从一个结点到相邻结点的一段物理线路。数据链路是在链路的基础上增加了一些必要的硬件和软件。这些硬件包括网络适配器,而软件则包括协议的实现。在网络中,主机、路由器等设备都必须实现数据链路层。
这类主讲装双系统,VM虚拟机参考博客https://www.jianshu.com/p/5f10473f9047 虚拟机下载:https://www.vmware.com/go/getworkstation-win 秘钥:YG5H2-ANZ0H-M8ERY-TXZZZ-YKRV
②. 网上的镜像文件有的可能不是 .cdr 格式,比如我之前安装的是 .pkg 格式报的蓝屏启动界面,此处以 .cdr 文件为操作指导。
这个输入框就是插件的主要入口了,所有功能都从这里触发 使用mac的同学应该比较熟悉,参考了mac的聚焦搜索
终端业务CMD: system_profiler SPUSBDataType
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在我们做系统级框架的时候,我们要一定程度上考虑系统的使用版权,不能随便一个人拿去在任何环境都能用,所以我们需要给我们系统做一个授权认证机制,只有上传了我们下发的lic文件并验证通过,才能正常使用。
握手协议是客户端和服务器用于与SSL连接通信的第一个子协议。握手协议包括客户端和服务器之间的一系列消息。 SSL中最复杂的协议是握手协议。该协议允许服务器和客户端相互进行身份验证,协商加密和MAC算法,以及保密SSL密钥以保护SSL记录中发送的数据。在应用程序的数据传输之前使用握手协议。
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。 文章目录 “\r”和”\n”的区别 “\r”和”\n”的由来 回车键和输入的”\n”有不同吗? 系统影响 java使用换行符的几种方式 “\r”和”\n
1.引导镜像img转vm格式 打开StarWind 下一步 选择synoboot.img 下一步 选择VMWare pre-allocated image 下一步 选择IDE 下一步 finish 2.创建VMware虚拟机 硬件兼容性 Workstation 15.x Linux 其他Linux 3.x 内核64位 硬盘1选择刚刚转换好的synoboot.vmdk 保持现有格式 SATA通道 硬盘2添加虚拟硬盘或硬盘直通 SATA通道 cpu双核及以上,内存4G及以上 网络为桥接模式 开启虚拟机后出现continue即可 3.设置DSM 打开网站http://find.synology.com搜索本地群晖主机 手动安装,上传DSM_DS3617xs_23739.pat等待安装完成 设置管理员账户 选择手动安装更新 跳过创建QuickConnect ID 进入桌面后选择控制面板-更新和还原-设置更新-仅检查DSM的重要以及安全更新,关闭自动检查DSM更新,确定 选择任务计划取消勾选DSM自动更新 4.半洗白 打开套件中心-手动安装-上传Docker-x64-17.05.0-0400.spk 打开Docker-左侧DSM-点击新增-下一步-下一步-下一步-手动上传,选择DSM_DDSM_23739.pat-应用 安装完成后搜索docker中的群晖系统,进入页面,设置用户名密码,进入桌面,打开控制面板 信息中心-常规-产品序列号记下 信息中心-网络-网络物理地址记下 回到外层DSM,删除docker中的DDSM 打开控制面板-终端机和SNMP-终端机-启动SSH功能 使用管理员账号密码登录SSH sudo -i 输入管理员密码 mkdir -p /tmp/boot cd /dev mount -t vfat synoboot1 /tmp/boot/ vi /tmp/boot/grub/grub.cfg 修改 set sn=DO8YQJPBXVAAF 记录的产品序列号 set mac1=0011321794A8 记录的MAC地址 :wq reboot
charles是一款http抓包软件,和fiddler极为相似,所以大家就会问,为啥不用fiddler呢,因为mac没有fiddler。而且charles还是付费版本。所以我们这里从安装破解到抓包成功一步一步讲清楚。
核心网部分的异同 接入网部分的差别 业务提供上的异同 2. 核心网比较
1、网络本质 进行资源共享和信息传输。 2、基于网络的应用程序的本质 就是获取数据和传输数据给用户使用。 3、TCP/IP协议栈工作流程 实体层是不属于TCP/IP协议栈的一层。也就是说TCP/IP协议栈共计四层。 首先得接入网络,局域网或者广域网,在计算机接入网络的时候,也就是插入网线的时候本地路由器中的 路由表会更新数据,通过一定淘汰机制算法删除很久没有使用过的计算机ip以及mac地址,并对新加入组的计算 机新分配ip,在分配ip的过程中,路由表会通过ARP协议(地址解析协议)得到新接入计
此教程仅用于初入黑苹果的小白学习交流经验,每个人的环境配置不同,不能一概而论,如若安装过程出现任何意外将与本人无关。鉴于网上有很多大佬写的教程,但以我的角度来看(才识浅薄),有些细节并没有提到,不懂得话会比较懵,所以才有了写这篇的想法。第一次写,请多指教,有写错的地方还请各路大神指正,老鸟看看就好,勿喷(感谢)
作为HEVC比较热门的继承者,AOM推进的AV1在2018年进入了大家的视野。研究AV1的新编码工具离不开一个强大的码流分析工具。AOM 得益于开源社区的贡献,其码流分析工具也在同步的推出,给研究AV1新编码工具的小伙伴带来省去不少麻烦。
注:最后有面试挑战,看看自己掌握了吗 文章目录 前言 链路层功能 功能 封装成帧和透明传输 组帧的四种方法 透明传输 差错控制 检错编码 差错 链路层的差错控制 检错编码 纠错编码 链路层代码实现 🍃博主昵称:一拳必胜客 特别鸣谢:木芯工作室 、Ivan from Russia ---- 前言 功能+应用 链路层功能 封装成帧—链路层 传比特-----物理层 加头加尾封装----------链路层 节点—主机、路由器, 链路–物理通道 数据链路----逻辑通道 帧----封装网络数据包—链路层
第一部分:基础篇postman1.安装postman进入postman官网,如果是mac系统可以直接点击mac app安装
业内普遍的分层方式有两种。OSI七层模型 和TCP/IP四层模型。 OSI七层模型:物、数、网、传、会、表、应 TCP/IP四层模型:链、网、传、应 1) 物理层:主要定义物理设备标准,如网线的接口类型、光纤的接口类型、各种传输介质的传输速率等。它的主要作用是传输比特流(就是由1、0转化为电流强弱来进行传输,到达目的地后再转化为1、0,也就是我们常说的数模转换与模数转换)。这一层的数据叫做比特。 2)数据链路层:定义了如何让格式化数据以帧为单位进行传输,以及如何让控制对物理介质的访问。这一层通常还提供错误检测和纠正,以确保数据的可靠传输。如:串口通信中使用到的115200、8、N、1 3)网络层:在位于不同地理位置的网络中的两个主机系统之间提供连接和路径选择。Internet的发展使得从世界各站点访问信息的用户数大大增加,而网络层正是管理这种连接的层。 4) 传输层:定义了一些传输数据的协议和端口号(WWW端口80等),如:TCP(传输控制协议,传输效率低,可靠性强,用于传输可靠性要求高,数据量大的数据),UDP(用户数据报协议,与TCP特性恰恰相反,用于传输可靠性要求不高,数据量小的数据,如QQ聊天数据就是通过这种方式传输的)。 主要是将从下层接收的数据进行分段和传输,到达目的地址后再进行重组。常常把这一层数据叫做段。 5) 会话层:通过传输层(端口号:传输端口接收端口)建立数据传输的通路。主要在你的系统之间发起会话或者接受会话请求(设备之间需要互相认识可以是IP也可以是MAC或者是主机名)。 6)表示层:可确保一个系统的应用层所发送的信息可以被另一个系统的应用层读取。例如,PC程序与另一台计算机进行通信,其中一台计算机使用扩展二一十进制交换码(EBCDIC),而另一台则使用美国信息交换标准码(ASCII)来表示相同的字符。如有必要,表示层会通过使用一种通格式来实现多种数据格式之间的转换。 7) 应用层:是最靠近用户的OSI层。这一层为用户的应用程序(例如电子邮件、文件传输和终端仿真)提供网络服务。
从上图可知,URL 中可以包含服务器的域名,文件的路径,收件人邮件地址,用户名,密码等信息。总之URL想表达的是:
#本文适用性 如题啊,前一段时间学了些机器学习的东西,就想好好学下python,在10 款最好的 Python IDE中选来选去python IDE 还是选成了PyCharm ( JetBrains 开发的 Python IDE)。
NAS可以作为网络存储来代替百度云等一众云盘;可以设置自动下载,回到家后可以直接观看电影大片;可以作为家庭文件中枢,与他人在线编辑文档等。
机器码是通过各种二进制表示的一串可以被计算机直接运行的指令,这种也叫机器语言,通常用010110这种来表示。虽然容易被计算机理解并且执行速度快,但是与我们所有的语言相关太大,并且维护成本巨大。
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