bit超级数据分析平台(哪些令人惊艳的工具APP值得推荐)
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2024-06-30
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1. bit超级数据分析平台,哪些令人惊艳的工具APP值得推荐?
分享10个私藏工具类软件,每一款我都用了一年以上!少装一个都得后悔
01 飞地一款很文艺的诗歌文学APP,可以提升自己的说话水平与文学修养,出口成章,多看看这个APP内容就可以做到!
02 Apus文字识别一款完全免费,非常实用的文字识别软件,简直是我手机里的宝藏APP!
Apus文字识别支持上传相册内图片,也可以直接拍照识别:
当你的图片内有其他干扰文字时,可以进行裁剪,只留下需要识别的文字区域。
可以看到,识别效果非常赞,准确度也是极高的:
对于识别后的文字,你可以复制、导出、翻译,甚至让APP朗读给你听!
很多时候职场中的场景,都可以使用这个APP,减少不少码字时间呢!
另外,这些文件的安装包,我都整理好了,获取方式就在下方:
03 全能扫描王一款手机扫描神器,免费的基础功能就已经够日常使用了:
如果你用手机拍了一张文件,它可以将其变成扫描版,有各种效果可以选择:当然,你也可以用软件直接拍摄,它有很多选项,比如证件、书籍、拍题等等,选择合适的类别,也方便APP自己识别:
比如身份证,就会自动出现一个人脸部位,也方便你在拍摄的时候对准:
还可以创建文件夹,将同类的文件内容放在一起,方便整理,比如你在课堂上用这个软件拍老师的课件,就可以归类在一起,到时候统一打印、整理之类的,非常方便:另外,如果你拍的照片是歪的,还可以调整角度,它会自动把照片修复成正的,这个功能真的太贴心了!
04 Flipboard红板报一款独特,有趣的新闻阅读APP。
红板报,其实是来自美国的一个阅读APP,原名叫Flipboard。因为特殊的属性的属性,里面的内容也非常的国际化,而且有趣。内容源超800+比如会有全球热读榜,每天用一条新闻,了解全球热事,全部是编辑精选,帮你做好信息挑选:而且,软件支持定制,在你初次进入时,会根据你的需求,进行定制,真正服务于你,遇到喜欢的文章,或者栏目,可以直接订阅:
总之内容超级丰富,超多的专业媒体分类,等你选择,国内外一线媒体,直接查看!而且干货,让你真正纯净享受阅读。
值得一提的是,它的页面做得超赞,采用这页的样式进行阅读,超级清爽:
05 VIA浏览器一个只有514K的,用了就戒不掉的极简手机浏览器!
浏览器外观超级简洁,下载速度却超快,秒下秒开,一点都都不过分!而且你可以深度定义你的浏览器,比如改变背景,调节使用习惯等。
广告,在这个浏览器是上不存在的,你可以利用自带广告拦截功能,去除所有网页广告,以及奇怪的弹窗,太赞了:
最强大的是这款手机浏览器,支持插件安装,自己有个插件库,可以选择想要的插件,比如一键翻译,网页截图,资源嗅探,无限制复制等功能,好用的不行!而且插件不断更新!
总之,相信我,VIA绝对值得你使用,忘了说,人家是免费的,完全没广告的。
有些软件的可能在应用商店找不到,我都准备好了安装包,获取方式就在下方:
06 天天一款超小众的清单打卡APP!完全免费,体积只有600K!但真的好用!
软件支持,每日或每周打开,记录下自己的待办,不断地去完成。而且随着你完成任务,你还能获得一些评级(当然只是一些称号)也算是对自己的奖励。
我超喜欢的一个点在于操作简单,而且具备统计功能,你可以导出Excel包含全部历史数据,进行一些分析,对自己有一个回顾!激励自己变得更好!
功能超简单,但却能帮助我们养成高效率的习惯。绝对是良心之作!
07 微软数学一款微软出品,帮你解决数学难题的APP,高数学习必备!
这个软件很简单,你可以扫描一些问题,比如你做高数,发现一个题目不会,不用担心,直接扫描获取答案,重要的是还有解题思路:
是不是很优秀~几乎所有的题目都可以解答哦!如果扫描不出来,还在支持手写和科学键盘输入哦,超级方便,简直是数学学习的神器!安装包我页准备好了,获取方式就在下方:08 美剧听单词——英语学习必备一款让你学英语变得容易的APP,一边追美剧,一边学英语!四级在招手!
APP里面有超级多的美剧和电影,高中的时候,英语老师总是会说,看美剧可以很大程度上提升英语水平!这款APP满足你!当你看美剧的时候,遇到不懂的单子,可以直接点击单子,字幕就会不出现翻译,点击五角星,就能记录这个单词!当然,也支持中文字幕哈,作为一个美剧播放器也是OK的!另外,你还可以练习配音哦:软件还会自动帮你生成生词本,不断地练习,让你愉快地学习英语~
09 潮汐一款可以让你安静下来的白噪音工具。免费的功能就足够了。
一直在使用的白噪音软件,还能帮助你放松、睡眠。学习的时候,觉得自己静不下心,可以用它播放大自然的声音,还能隔绝外界杂音。强烈安利它的翻转模式,将手机倒扣在桌面上,就开始计算你的专注时间!如果中途拿起手机,会记录你中断的时间。考研党必备!如果你注意力没办法集中,一定要用这个软件哦~
10 厚墨——电子书阅读神器一款极其强大的图书阅读神器,它的设计极简,纯粹阅读。无广告,无推送。绝对良心!
软件支持三种格式的文件epub,mobi,azw3,可以说比较全面了!整个界面非常干净,让你只剩下阅读。最重要的是,书源也太丰富了,光是自带的书源都几百个!而且都是一键点击就能导入!如果没有你喜欢的,还支持自己导入:
不过,我至今还没遇到,软件自带的书源中,没有的图书!最近大热的《三十而已》都能轻松检索查看:
当然,一些工具书,比如红楼梦,定位等,全部都有!总之,有了这个纯粹,无广告的阅读软件,你的其他图书APP可以直接卸载了!相信我,大学多看点书吧~另外,看到这里,可别忘记领取我准备好的APP安装包呀:以上,就是今天要跟大家分享的APP,希望能对你有用哦~
看到这里的小伙伴,别忘了给我点个赞,也欢迎你关注我的头条号@旁门左道APP,获取更多干货
2. VLAN是什么意思?
前言
•以太网是一种基于CSMA/CD的数据网络通信技术,其特征是共享通信介质。当主机数目较多时会导致安全隐患、广播泛滥、性能显著下降甚至造成网络不可用。•在这种情况下出现了VLAN (Virtual Local Area Network)技术解决以上问题。•在本课程中,将介绍VLAN技术的相关概念,介绍不同二层接口的工作原理,并且会介绍VLAN的应用及其数据转发原理和相关配置。传统以太网的问题•广播域:
▫如图是一个典型的交换网络,网络中只有终端计算机和交换机。在这样的网络中,如果某一台计算机发送了一个广播帧,由于交换机对广播帧执行泛洪操作,结果所有其他的计算机都会收到这个广播帧。
▫把广播帧所能到达的整个访问范围称为二层广播域,简称广播域 (Broadcast Domain)。显然,一个交换网络其实就是一个广播域。
•网络安全问题和垃圾流量问题:
▫如图:如果PC1向PC2发送了一个单播帧。此时SW1、SW3、SW7的MAC地址表中存在关于PC2的MAC地址表项,但SW2和SW5不存在关于PC2的MAC地址表项。那么,SW1和SW3将对该单播帧执行点对点的转发操作,SW7将对该单播帧执行丢弃操作,SW2和SW5将对该单播帧执行泛洪操作。最后的结果是,PC2虽然收到了该单播帧,但网络中的很多其他非目的主机,同样收到了不该接收的数据帧。
•显然,广播域越大,网络安全问题和垃圾流量问题就越严重。
•在典型交换网络中,当某台主机发送一个广播帧或未知单播帧时,该数据帧会被泛洪,甚至传递到整个广播域。•广播域越大,产生的网络安全问题、垃圾流量问题,就越严重。虚拟局域网 (VLAN, Virtual LAN)•为了解决广播域带来的问题,人们引入了VLAN (Virtual Local Area Network),即虚拟局域网技术:
▫通过在交换机上部署VLAN,可以将一个规模较大的广播域在逻辑上划分成若干个不同的、规模较小的广播域,由此可以有效地提升网络的安全性,同时减少垃圾流量,节约网络资源。
•VLAN的特点:
▫一个VLAN就是一个广播域,所以在同一个VLAN内部,计算机可以直接进行二层通信;而不同VLAN内的计算机,无法直接进行二层通信,只能进行三层通信来传递信息,即广播报文被限制在一个VLAN内。
▫VLAN的划分不受地域的限制。
•VLAN的好处:
▫灵活构建虚拟工作组:用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。
▫限制广播域:广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
▫增强局域网的安全性:不同VLAN内的报文在传输时是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信。
▫提高了网络的健壮性:故障被限制在一个VLAN内,本VLAN内的故障不会影响其他VLAN的正常工作。
•注:二层,即数据链路层。
虚拟局域网VLAN可以隔离广播域。特点:不受地域限制。同一VLAN内的设备才能直接进行二层通信。如何实现VLAN•Switch1与Switch2同属一个企业,该企业统一规划了网络中的VLAN。其中VLAN10用于A部门,VLAN20用于B部门。A、B部门的员工在Switch1和Switch2上都有接入。•PC1发出的数据经过Switch1和Switch2之间的链路到达了Switch2。如果不加处理,后者无法判断该数据所属的VLAN,也不知道应该将这个数据输出到本地哪个VLAN中。VLAN标签 (VLAN Tag)•交换机如何识别接收到的数据帧属于哪个VLAN?•如图所示,SW1识别出某个帧是属于哪个VLAN后,会在这个帧的特定位置上添加一个标签。这个标签明确地标明了这个帧是属于哪个VLAN的。其他交换机(如SW2)收到这个带标签的数据帧后,就能轻而易举地直接根据标签信息识别出这个帧属于哪个VLAN。
•IEEE 802.1Q定义了这种带标签的数据帧的格式。满足这种格式的数据帧称为IEEE 802.1Q数据帧,也称VLAN数据帧。
VLAN标签:•要使交换机能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN信息的字段。•IEEE 802.1Q协议规定,在以太网数据帧中加入4个字节的VLAN标签,又称VLAN Tag,简称Tag。VLAN数据帧•在一个VLAN交换网络中,以太网帧主要有以下两种形式:
▫有标记帧(Tagged帧):IEEE 802.1Q协议规定,在以太网数据帧的目的MAC地址和源MAC地址字段之后、协议类型字段之前加入4个字节的VLAN标签(又称VLAN Tag,简称Tag)的数据帧。
▫无标记帧(Untagged帧):原始的、未加入4字节VLAN标签的数据帧。 •VLAN数据帧中的主要字段:
▫TPID:2字节,Tag Protocol Identifier(标签协议标识符),表示数据帧类型。
▪取值为0x8100时表示IEEE 802.1Q的VLAN数据帧。如果不支持802.1Q的设备收到这样的帧,会将其丢弃。
▪各设备厂商可以自定义该字段的值。当邻居设备将TPID值配置为非0x8100时,为了能够识别这样的报文,实现互通,必须在本设备上修改TPID值,确保和邻居设备的TPID值配置一致。 ▫PRI:3 bit,Priority,表示数据帧的优先级,用于QoS。
▪取值范围为0~7,值越大优先级越高。当网络阻塞时,交换机优先发送优先级高的数据帧。
VLAN的实现•Switch1和Switch2之间的链路要承载多个VLAN的数据,需要一种基于VLAN的数据“标记”手段,以便对不同VLAN的数据帧进行区分。•IEEE 802.1Q标准(也被称为Dot1Q)定义了该“标记”方法。该标准对传统的以太网数据帧进行修改,在帧头中插入802.1Q Tag,而在该Tag中,便可以写入VLAN信息。VLAN的划分方式整个网络是如何划分VLAN的?VLAN划分方式VLAN 10VLAN 20基于接口GE0/0/1,GE0/0/3GE0/0/2,GE0/0/4基于MAC地址MAC 1,MAC 3MAC 2,MAC 4基于IP子网划分10.0.1.*10.0.2.*基于协议划分IPIPv6基于策略10.0.1.* + GE0/0/1+ MAC 110.0.2.* + GE0/0/2 + MAC 2基于接口的VLAN划分•划分原则:
▫将VLAN ID配置到交换机的物理接口上,从某一个物理接口进入交换机的、由终端计算机发送的Untagged数据帧都被划分到该接口的VLAN ID所表明的那个VLAN。
•特点:
▫这种划分原则简单而直观,实现容易,是目前实际的网络应用中最为广泛的划分VLAN的方式。 ▫当计算机接入交换机的端口发生了变化时,该计算机发送的帧的VLAN归属可能会发生变化。
•缺省VLAN,PVID (Port VLAN ID)
▫每个交换机的接口都应该配置一个PVID,到达这个端口的Untagged帧将一律被交换机划分到PVID所指代的VLAN。 ▫默认情况下,PVID的值为1。
基于接口的VLAN划分•原理▫根据交换机的接口来划分VLAN。▫网络管理员预先给交换机的每个接口配置不同的PVID,将该接口划入PVID对应的VLAN。▫当一个数据帧进入交换机时,如果没有带VLAN标签,该数据帧就会被打上接口指定PVID的Tag,然后数据帧将在指定PVID中传输。•缺省VLAN,PVID▫Port VLAN ID,是接口上的缺省VLAN。▫取值:1~4094。基于MAC地址的VLAN划分SW1的MAC地址与VLAN表MAC地址VLAN IDMAC 110MAC 210…………•划分原则:
▫交换机内部建立并维护了一个MAC地址与VLAN ID的对应表。当交换机接收到计算机发送的Untagged帧时,交换机将分析帧中的源MAC地址,然后查询MAC地址与VLAN ID的对应表,并根据对应关系把这个帧划分到相应的VLAN中。
•特点:
▫这种划分实现稍微复杂,但灵活性得到了提高。
▫当计算机接入交换机的端口发生了变化时,该计算机发送的帧的VLAN归属不会发生变化(因为计算机的MAC地址没有变)。
▫但这种类型的VLAN划分安全性不是很高,因为恶意计算机很容易伪造MAC地址。
基于MAC地址的VLAN划分•原理▫根据数据帧的源MAC地址来划分VLAN。▫网络管理员预先配置MAC地址和VLAN ID映射关系表。▫当交换机收到的是Untagged帧时,就依据该表给数据帧添加指定VLAN的Tag,然后数据帧将在指定VLAN中传输。•映射表▫记录了MAC地址和VLAN ID的关联情况。以太网二层接口类型接口类型•Access接口交换机上常用来连接用户PC、服务器等终端设备的接口。Access接口所连接的这些设备的网卡往往只收发无标记帧。Access接口只能加入一个VLAN。•Trunk接口Trunk接口允许多个VLAN的数据帧通过,这些数据帧通过802.1Q Tag实现区分。Trunk接口常用于交换机之间的互联,也用于连接路由器、防火墙等设备的子接口。•Hybrid接口Hybrid接口与Trunk接口类似,也允许多个VLAN的数据帧通过,这些数据帧通过802.1Q Tag实现区分。用户可以灵活指定Hybrid接口在发送某个(或某些)VLAN的数据帧时是否携带Tag。Access接口•上文已经介绍了交换机如何识别数据帧属于哪个VLAN以及VLAN的划分方式,那交换机对于Untagged帧和Tagged帧又是如何处理的呢?
•Access接口特点:
▫仅允许VLAN ID与接口PVID相同的数据帧通过。
•Access接口接收数据帧:
▫当Access接口从链路上收到一个Untagged帧,交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag,然后对得到的Tagged帧进行转发操作(泛洪、转发、丢弃)。
▫当Access接口从链路上收到一个Tagged帧,交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否与PVID相同。如果相同,则对这个Tagged帧进行转发操作;如果不同,则直接丢弃这个Tagged帧。 •Access接口发送数据帧:
▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Access接口后,交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否与PVID相同:
▪如果相同,则将这个Tagged帧的Tag进行剥离,然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去;
▪如果不同,则直接丢弃这个Tagged帧。
Trunk接口•对于Trunk接口,除了要配置PVID外,还必须配置允许通过的VLAN ID列表,其中VLAN 1是默认存在的。
•Trunk接口特点:
▫Trunk接口仅允许VLAN ID在允许通过列表中的数据帧通过。
▫Trunk接口可以允许多个VLAN的帧带Tag通过,但只允许一个VLAN的帧从该类接口上发出时不带Tag(即剥除Tag)。
•Trunk接口接收数据帧:
▫当Trunk接口从链路上收到一个Untagged帧,交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag,然后查看PVID是否在允许通过的VLAN ID列表中。如果在,则对得到的Tagged帧进行转发操作;如果不在,则直接丢弃得到的Tagged帧。
▫当Trunk接口从链路上收到一个Tagged帧,交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否在允许通过的VLAN ID列表中。如果在,则对这个Tagged帧进行转发操作;如果不在,则直接丢弃这个Tagged帧。
•Trunk接口发送数据帧:
▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Trunk接口后,如果这个帧的Tag中的VID不在允许通过的VLAN ID列表中,则该Tagged帧会被直接丢弃。
▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Trunk接口后,如果这个帧的Tag中的VID在允许通过的VLAN ID列表中,则会比较该Tag中的VID是否与接口的PVID相同:
▪如果相同,则交换机会对这个Tagged帧的Tag进行剥离,然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去;
▪如果不同,则交换机不会对这个Tagged帧的Tag进行剥离,而是直接将它从链路上发送出去。
Access接口与Trunk接口举例•请描述主机之间数据访问的全流程。SW1与SW2的Trunk接口允许通过列表VLAN ID11020•在本例中,SW1和SW2连接主机的接口为Access接口,PVID如图所示。SW1和SW2互连的接口为Trunk接口,PVID都为1,此Trunk接口的允许通过的VLAN ID列表也如图所示。 •请描述主机之间数据互访的全流程。
Hybrid接口•对于Hybrid接口,除了要配置PVID外,还存在两个允许通过的VLAN ID列表,一个是Untagged VLAN ID列表,另一个是Tagged VLAN ID列表,其中VLAN 1默认在Untagged VLAN列表中。这两个允许通过列表中的所有VLAN的帧都是允许通过这个Hybrid接口的。
•Hybrid接口特点:
▫Hybrid接口仅允许VLAN ID在允许通过列表中的数据帧通过。
▫Hybrid接口可以允许多个VLAN的帧带Tag通过,且允许从该类接口发出的帧根据需要配置某些VLAN的帧带Tag、某些VLAN的帧不带Tag。
▫与Trunk最主要的区别就是,能够支持多个VLAN的数据帧,不带标签通过。
•Hybrid接口接收数据帧:
▫当Hybrid接口从链路上收到一个Untagged帧,交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag,然后查看PVID是否在Untagged或Tagged VLAN ID列表中。如果在,则对得到的Tagged帧进行转发操作;如果不在,则直接丢弃得到的Tagged帧。
▫当Hybrid接口从链路上收到一个Tagged帧,交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否在Untagged或Tagged VLAN ID列表中。如果在,则对这个Tagged帧进行转发操作;如果不在,则直接丢弃这个Tagged帧。
•Hybrid接口发送数据帧:
▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后,如果这个帧的Tag中的VID既不在Untagged VLAN ID列表中,也不在Tagged VLAN ID列表中,则该Tagged帧会被直接丢弃。 ▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后,如果这个帧的Tag中的VID在Untagged VLAN ID列表中,则交换机会对这个Tagged帧的Tag进行剥离,然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去。
▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后,如果这个帧的Tag中的VID在Tagged VLAN ID列表中,则交换机不会对这个Tagged帧的Tag进行剥离,而是直接将它从链路上发送出去。
Hybrid接口举例•请描述主机访问服务器的全流程。•在本例中,SW1和SW2连接主机的接口以及互连的接口均为Hybrid接口,PVID如图所示,Hybrid接口的允许通过的VLAN ID列表也如图所示。 •请描述两个主机互访服务器的全流程。
交换机1的允许通过列表交换机2的允许通过列表小结3. lpc是什么意思?
是基于 Intel 标准的33 MHz 4 bit 并行总线协议(但目前NB系统中LPC的时钟频率为24MHz,可能是由于CPU平台的不断发展导致的,后面会具体分析),用于代替以前的 ISA 总线协议,但两者性能相似,都用于连接南桥和Super I/O芯片、FLASH BIOS、EC等设备
4. 单片机帧的概念?
在单片机中,帧(Frame)是指一组连续的数据位,用于传输和处理信息。帧通常由起始位、数据位、校验位和停止位组成。
起始位(Start Bit):帧的起始位是一个逻辑低电平,用于标识帧的开始。它告诉接收端开始接收数据。
数据位(Data Bits):数据位是帧中实际携带数据的部分。它可以是一个或多个二进制位,用于传输信息。
校验位(Parity Bit):校验位是用于检测和纠正传输错误的一位。它可以是奇校验位或偶校验位,用于验证数据的准确性。
停止位(Stop Bit):停止位是一个逻辑高电平,用于标识帧的结束。它告诉接收端数据传输已经完成。
帧的概念在串行通信中非常重要,因为它定义了数据的传输格式和规则。发送端将数据按照帧的格式发送,接收端则按照相同的格式解析和处理接收到的数据。通过使用帧,可以确保数据的可靠传输和正确解析。
在单片机编程中,开发者需要了解帧的概念,并根据具体的通信协议和硬件要求来设计和处理帧。这包括设置起始位、数据位、校验位和停止位的数量和格式,以及编写相应的发送和接收代码来实现数据的传输和处理。
5. lpc是什么?
是基于 Intel 标准的33 MHz 4 bit 并行总线协议(但目前NB系统中LPC的时钟频率为24MHz,可能是由于CPU平台的不断发展导致的,后面会具体分析),用于代替以前的 ISA 总线协议,但两者性能相似,都用于连接南桥和Super I/O芯片、FLASH BIOS、EC等设备
6. 码率倍值和定值区别?
码率倍值和定值是两种不同的编码方式。在视频编码中,码率表示每秒传输的比特数,影响视频的压缩率和画质。码率倍值和定值是两种不同的码率控制方法。
码率倍值是指根据视频的复杂度和需要的画质,动态调整码率的大小。在码率倍值控制中,编码器会根据视频内容的复杂度进行分析,通过调整压缩参数来达到设定的目标码率。当视频内容越复杂时,需要更高的码率来保持较好的画质;当视频内容较简单时,可以降低码率以减小文件大小。这种方法能够根据场景变化动态地调整码率,从而在保证画质的同时实现更高的压缩率。
而定值码率则是固定设置一个码率值进行编码,不考虑视频内容的复杂度。在定值码率控制中,编码器以固定的码率对每一帧进行压缩。无论视频的复杂度如何,编码器都会以相同的码率进行处理。这种方法的优势是比较简单,可以提供稳定的码率输出,但可能会导致画质损失或者文件大小过大。
总的来说,码率倍值能够根据视频内容的复杂度进行动态调整,可以在保持画质的同时实现更高的压缩率;而定值码率则是固定设置一个码率值,无论视频场景如何都保持不变。选择使用哪种码率控制方式需要根据具体的应用场景和需求来决定。
7. 安卓恶意软件Mandrake是如何隐藏到现在的?
比特梵德实验室的一支研究团队,刚刚曝光了一款名叫 Mandrake 的 Android 恶意软件。自 2016 年以来,它就一直在窃取用户的数据。
Bitdefender 指出,其行为与大多数常见的威胁有所不同。Mandrake 并不致力于感染更多的设备,而是希望从用特定用户手上榨取更多的数据。
从这一点来看,这款恶意软件在挑选受害者时,还算相当“挑剔”的。
【来自:BitDefender Labs】
与现实世界中的生物病毒一样,高传染性意味着更容易被发现。Mandrake 极力在隐藏自己,对特定受害设备的数据窃取利用到了极致。实际上,根据 BitDefender 的深入分析,可知这款恶意软件被明确指定不得攻击某些地区的用户,包括前苏联、非洲和中东。澳大利亚被高度针对,美国、加拿大和某些欧洲国家也出现了很多感染案例。
Mandrake 于今年早些时候被首次发现,但其历史可追溯到 2016 年。据估计,当时该病毒已感染成千上万的设备,但最近一轮又扩散到了数十万人。
之所以谷歌 Play 商店迟迟未能揪出这款恶意软件,是因为 Mandrake 并未直接将这部分内容包含在程序本体。只有在接到指示之后,才会开启加载恶意行为的过程。
如此一来,它便能够避免被谷歌在早期筛查中发现。一旦将有效负载置于设备上,恶意软件便可立即窃取任何想要的数据,包括网站和应用的登陆凭据。
Mandrake 甚至可以重绘屏幕上的内容,意味着即使受害者看到了“完全正常”的页面、实际上却是在向恶意软件的幕后主使授予权限和相关数据。
Bitdefender 威胁研究和报告主管 Bogdan Botezatu 称之为“迄今为止最强大的 Android 恶意软件之一”,其最终目标是完全控制设备并染指用户账户。
为了不被发现,多年来 Mandrake 已经在谷歌 Play 商店里通过各种明目进行了传播,以及使用不同的开发者名称来打造诸多全新的应用。
此外为了给维持用户眼中“可信赖”的错误印象,开发者对“正经功能”的反馈响应也很是积极,甚至某些 App 还有与之关联的社交媒体活跃账号。
然而一旦恶意软件收集到了所有的数据,它便能够从设备上完全擦除自己的痕迹,导致用户根本不知道自己都经历了什么。
有鉴于此,我们还是建议大家尽量留意开发者的信誉是否良好,且不要通过不靠谱的平台去下载 App 。
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!
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2. VLAN是什么意思?
前言
•以太网是一种基于CSMA/CD的数据网络通信技术,其特征是共享通信介质。当主机数目较多时会导致安全隐患、广播泛滥、性能显著下降甚至造成网络不可用。•在这种情况下出现了VLAN (Virtual Local Area Network)技术解决以上问题。•在本课程中,将介绍VLAN技术的相关概念,介绍不同二层接口的工作原理,并且会介绍VLAN的应用及其数据转发原理和相关配置。传统以太网的问题•广播域:
▫如图是一个典型的交换网络,网络中只有终端计算机和交换机。在这样的网络中,如果某一台计算机发送了一个广播帧,由于交换机对广播帧执行泛洪操作,结果所有其他的计算机都会收到这个广播帧。
▫把广播帧所能到达的整个访问范围称为二层广播域,简称广播域 (Broadcast Domain)。显然,一个交换网络其实就是一个广播域。
•网络安全问题和垃圾流量问题:
▫如图:如果PC1向PC2发送了一个单播帧。此时SW1、SW3、SW7的MAC地址表中存在关于PC2的MAC地址表项,但SW2和SW5不存在关于PC2的MAC地址表项。那么,SW1和SW3将对该单播帧执行点对点的转发操作,SW7将对该单播帧执行丢弃操作,SW2和SW5将对该单播帧执行泛洪操作。最后的结果是,PC2虽然收到了该单播帧,但网络中的很多其他非目的主机,同样收到了不该接收的数据帧。
•显然,广播域越大,网络安全问题和垃圾流量问题就越严重。
•在典型交换网络中,当某台主机发送一个广播帧或未知单播帧时,该数据帧会被泛洪,甚至传递到整个广播域。•广播域越大,产生的网络安全问题、垃圾流量问题,就越严重。虚拟局域网 (VLAN, Virtual LAN)•为了解决广播域带来的问题,人们引入了VLAN (Virtual Local Area Network),即虚拟局域网技术:
▫通过在交换机上部署VLAN,可以将一个规模较大的广播域在逻辑上划分成若干个不同的、规模较小的广播域,由此可以有效地提升网络的安全性,同时减少垃圾流量,节约网络资源。
•VLAN的特点:
▫一个VLAN就是一个广播域,所以在同一个VLAN内部,计算机可以直接进行二层通信;而不同VLAN内的计算机,无法直接进行二层通信,只能进行三层通信来传递信息,即广播报文被限制在一个VLAN内。
▫VLAN的划分不受地域的限制。
•VLAN的好处:
▫灵活构建虚拟工作组:用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。
▫限制广播域:广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
▫增强局域网的安全性:不同VLAN内的报文在传输时是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信。
▫提高了网络的健壮性:故障被限制在一个VLAN内,本VLAN内的故障不会影响其他VLAN的正常工作。
•注:二层,即数据链路层。
虚拟局域网VLAN可以隔离广播域。特点:不受地域限制。同一VLAN内的设备才能直接进行二层通信。如何实现VLAN•Switch1与Switch2同属一个企业,该企业统一规划了网络中的VLAN。其中VLAN10用于A部门,VLAN20用于B部门。A、B部门的员工在Switch1和Switch2上都有接入。•PC1发出的数据经过Switch1和Switch2之间的链路到达了Switch2。如果不加处理,后者无法判断该数据所属的VLAN,也不知道应该将这个数据输出到本地哪个VLAN中。VLAN标签 (VLAN Tag)•交换机如何识别接收到的数据帧属于哪个VLAN?•如图所示,SW1识别出某个帧是属于哪个VLAN后,会在这个帧的特定位置上添加一个标签。这个标签明确地标明了这个帧是属于哪个VLAN的。其他交换机(如SW2)收到这个带标签的数据帧后,就能轻而易举地直接根据标签信息识别出这个帧属于哪个VLAN。
•IEEE 802.1Q定义了这种带标签的数据帧的格式。满足这种格式的数据帧称为IEEE 802.1Q数据帧,也称VLAN数据帧。
VLAN标签:•要使交换机能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN信息的字段。•IEEE 802.1Q协议规定,在以太网数据帧中加入4个字节的VLAN标签,又称VLAN Tag,简称Tag。VLAN数据帧•在一个VLAN交换网络中,以太网帧主要有以下两种形式:
▫有标记帧(Tagged帧):IEEE 802.1Q协议规定,在以太网数据帧的目的MAC地址和源MAC地址字段之后、协议类型字段之前加入4个字节的VLAN标签(又称VLAN Tag,简称Tag)的数据帧。
▫无标记帧(Untagged帧):原始的、未加入4字节VLAN标签的数据帧。 •VLAN数据帧中的主要字段:
▫TPID:2字节,Tag Protocol Identifier(标签协议标识符),表示数据帧类型。
▪取值为0x8100时表示IEEE 802.1Q的VLAN数据帧。如果不支持802.1Q的设备收到这样的帧,会将其丢弃。
▪各设备厂商可以自定义该字段的值。当邻居设备将TPID值配置为非0x8100时,为了能够识别这样的报文,实现互通,必须在本设备上修改TPID值,确保和邻居设备的TPID值配置一致。 ▫PRI:3 bit,Priority,表示数据帧的优先级,用于QoS。
▪取值范围为0~7,值越大优先级越高。当网络阻塞时,交换机优先发送优先级高的数据帧。
VLAN的实现•Switch1和Switch2之间的链路要承载多个VLAN的数据,需要一种基于VLAN的数据“标记”手段,以便对不同VLAN的数据帧进行区分。•IEEE 802.1Q标准(也被称为Dot1Q)定义了该“标记”方法。该标准对传统的以太网数据帧进行修改,在帧头中插入802.1Q Tag,而在该Tag中,便可以写入VLAN信息。VLAN的划分方式整个网络是如何划分VLAN的?VLAN划分方式VLAN 10VLAN 20基于接口GE0/0/1,GE0/0/3GE0/0/2,GE0/0/4基于MAC地址MAC 1,MAC 3MAC 2,MAC 4基于IP子网划分10.0.1.*10.0.2.*基于协议划分IPIPv6基于策略10.0.1.* + GE0/0/1+ MAC 110.0.2.* + GE0/0/2 + MAC 2基于接口的VLAN划分•划分原则:
▫将VLAN ID配置到交换机的物理接口上,从某一个物理接口进入交换机的、由终端计算机发送的Untagged数据帧都被划分到该接口的VLAN ID所表明的那个VLAN。
•特点:
▫这种划分原则简单而直观,实现容易,是目前实际的网络应用中最为广泛的划分VLAN的方式。 ▫当计算机接入交换机的端口发生了变化时,该计算机发送的帧的VLAN归属可能会发生变化。
•缺省VLAN,PVID (Port VLAN ID)
▫每个交换机的接口都应该配置一个PVID,到达这个端口的Untagged帧将一律被交换机划分到PVID所指代的VLAN。 ▫默认情况下,PVID的值为1。
基于接口的VLAN划分•原理▫根据交换机的接口来划分VLAN。▫网络管理员预先给交换机的每个接口配置不同的PVID,将该接口划入PVID对应的VLAN。▫当一个数据帧进入交换机时,如果没有带VLAN标签,该数据帧就会被打上接口指定PVID的Tag,然后数据帧将在指定PVID中传输。•缺省VLAN,PVID▫Port VLAN ID,是接口上的缺省VLAN。▫取值:1~4094。基于MAC地址的VLAN划分SW1的MAC地址与VLAN表MAC地址VLAN IDMAC 110MAC 210…………•划分原则:
▫交换机内部建立并维护了一个MAC地址与VLAN ID的对应表。当交换机接收到计算机发送的Untagged帧时,交换机将分析帧中的源MAC地址,然后查询MAC地址与VLAN ID的对应表,并根据对应关系把这个帧划分到相应的VLAN中。
•特点:
▫这种划分实现稍微复杂,但灵活性得到了提高。
▫当计算机接入交换机的端口发生了变化时,该计算机发送的帧的VLAN归属不会发生变化(因为计算机的MAC地址没有变)。
▫但这种类型的VLAN划分安全性不是很高,因为恶意计算机很容易伪造MAC地址。
基于MAC地址的VLAN划分•原理▫根据数据帧的源MAC地址来划分VLAN。▫网络管理员预先配置MAC地址和VLAN ID映射关系表。▫当交换机收到的是Untagged帧时,就依据该表给数据帧添加指定VLAN的Tag,然后数据帧将在指定VLAN中传输。•映射表▫记录了MAC地址和VLAN ID的关联情况。以太网二层接口类型接口类型•Access接口交换机上常用来连接用户PC、服务器等终端设备的接口。Access接口所连接的这些设备的网卡往往只收发无标记帧。Access接口只能加入一个VLAN。•Trunk接口Trunk接口允许多个VLAN的数据帧通过,这些数据帧通过802.1Q Tag实现区分。Trunk接口常用于交换机之间的互联,也用于连接路由器、防火墙等设备的子接口。•Hybrid接口Hybrid接口与Trunk接口类似,也允许多个VLAN的数据帧通过,这些数据帧通过802.1Q Tag实现区分。用户可以灵活指定Hybrid接口在发送某个(或某些)VLAN的数据帧时是否携带Tag。Access接口•上文已经介绍了交换机如何识别数据帧属于哪个VLAN以及VLAN的划分方式,那交换机对于Untagged帧和Tagged帧又是如何处理的呢?
•Access接口特点:
▫仅允许VLAN ID与接口PVID相同的数据帧通过。
•Access接口接收数据帧:
▫当Access接口从链路上收到一个Untagged帧,交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag,然后对得到的Tagged帧进行转发操作(泛洪、转发、丢弃)。
▫当Access接口从链路上收到一个Tagged帧,交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否与PVID相同。如果相同,则对这个Tagged帧进行转发操作;如果不同,则直接丢弃这个Tagged帧。 •Access接口发送数据帧:
▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Access接口后,交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否与PVID相同:
▪如果相同,则将这个Tagged帧的Tag进行剥离,然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去;
▪如果不同,则直接丢弃这个Tagged帧。
Trunk接口•对于Trunk接口,除了要配置PVID外,还必须配置允许通过的VLAN ID列表,其中VLAN 1是默认存在的。
•Trunk接口特点:
▫Trunk接口仅允许VLAN ID在允许通过列表中的数据帧通过。
▫Trunk接口可以允许多个VLAN的帧带Tag通过,但只允许一个VLAN的帧从该类接口上发出时不带Tag(即剥除Tag)。
•Trunk接口接收数据帧:
▫当Trunk接口从链路上收到一个Untagged帧,交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag,然后查看PVID是否在允许通过的VLAN ID列表中。如果在,则对得到的Tagged帧进行转发操作;如果不在,则直接丢弃得到的Tagged帧。
▫当Trunk接口从链路上收到一个Tagged帧,交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否在允许通过的VLAN ID列表中。如果在,则对这个Tagged帧进行转发操作;如果不在,则直接丢弃这个Tagged帧。
•Trunk接口发送数据帧:
▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Trunk接口后,如果这个帧的Tag中的VID不在允许通过的VLAN ID列表中,则该Tagged帧会被直接丢弃。
▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Trunk接口后,如果这个帧的Tag中的VID在允许通过的VLAN ID列表中,则会比较该Tag中的VID是否与接口的PVID相同:
▪如果相同,则交换机会对这个Tagged帧的Tag进行剥离,然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去;
▪如果不同,则交换机不会对这个Tagged帧的Tag进行剥离,而是直接将它从链路上发送出去。
Access接口与Trunk接口举例•请描述主机之间数据访问的全流程。SW1与SW2的Trunk接口允许通过列表VLAN ID11020•在本例中,SW1和SW2连接主机的接口为Access接口,PVID如图所示。SW1和SW2互连的接口为Trunk接口,PVID都为1,此Trunk接口的允许通过的VLAN ID列表也如图所示。 •请描述主机之间数据互访的全流程。
Hybrid接口•对于Hybrid接口,除了要配置PVID外,还存在两个允许通过的VLAN ID列表,一个是Untagged VLAN ID列表,另一个是Tagged VLAN ID列表,其中VLAN 1默认在Untagged VLAN列表中。这两个允许通过列表中的所有VLAN的帧都是允许通过这个Hybrid接口的。
•Hybrid接口特点:
▫Hybrid接口仅允许VLAN ID在允许通过列表中的数据帧通过。
▫Hybrid接口可以允许多个VLAN的帧带Tag通过,且允许从该类接口发出的帧根据需要配置某些VLAN的帧带Tag、某些VLAN的帧不带Tag。
▫与Trunk最主要的区别就是,能够支持多个VLAN的数据帧,不带标签通过。
•Hybrid接口接收数据帧:
▫当Hybrid接口从链路上收到一个Untagged帧,交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag,然后查看PVID是否在Untagged或Tagged VLAN ID列表中。如果在,则对得到的Tagged帧进行转发操作;如果不在,则直接丢弃得到的Tagged帧。
▫当Hybrid接口从链路上收到一个Tagged帧,交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否在Untagged或Tagged VLAN ID列表中。如果在,则对这个Tagged帧进行转发操作;如果不在,则直接丢弃这个Tagged帧。
•Hybrid接口发送数据帧:
▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后,如果这个帧的Tag中的VID既不在Untagged VLAN ID列表中,也不在Tagged VLAN ID列表中,则该Tagged帧会被直接丢弃。 ▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后,如果这个帧的Tag中的VID在Untagged VLAN ID列表中,则交换机会对这个Tagged帧的Tag进行剥离,然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去。
▫当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后,如果这个帧的Tag中的VID在Tagged VLAN ID列表中,则交换机不会对这个Tagged帧的Tag进行剥离,而是直接将它从链路上发送出去。
Hybrid接口举例•请描述主机访问服务器的全流程。•在本例中,SW1和SW2连接主机的接口以及互连的接口均为Hybrid接口,PVID如图所示,Hybrid接口的允许通过的VLAN ID列表也如图所示。 •请描述两个主机互访服务器的全流程。
交换机1的允许通过列表交换机2的允许通过列表小结3. lpc是什么意思?
是基于 Intel 标准的33 MHz 4 bit 并行总线协议(但目前NB系统中LPC的时钟频率为24MHz,可能是由于CPU平台的不断发展导致的,后面会具体分析),用于代替以前的 ISA 总线协议,但两者性能相似,都用于连接南桥和Super I/O芯片、FLASH BIOS、EC等设备
4. 单片机帧的概念?
在单片机中,帧(Frame)是指一组连续的数据位,用于传输和处理信息。帧通常由起始位、数据位、校验位和停止位组成。
起始位(Start Bit):帧的起始位是一个逻辑低电平,用于标识帧的开始。它告诉接收端开始接收数据。
数据位(Data Bits):数据位是帧中实际携带数据的部分。它可以是一个或多个二进制位,用于传输信息。
校验位(Parity Bit):校验位是用于检测和纠正传输错误的一位。它可以是奇校验位或偶校验位,用于验证数据的准确性。
停止位(Stop Bit):停止位是一个逻辑高电平,用于标识帧的结束。它告诉接收端数据传输已经完成。
帧的概念在串行通信中非常重要,因为它定义了数据的传输格式和规则。发送端将数据按照帧的格式发送,接收端则按照相同的格式解析和处理接收到的数据。通过使用帧,可以确保数据的可靠传输和正确解析。
在单片机编程中,开发者需要了解帧的概念,并根据具体的通信协议和硬件要求来设计和处理帧。这包括设置起始位、数据位、校验位和停止位的数量和格式,以及编写相应的发送和接收代码来实现数据的传输和处理。
5. lpc是什么?
是基于 Intel 标准的33 MHz 4 bit 并行总线协议(但目前NB系统中LPC的时钟频率为24MHz,可能是由于CPU平台的不断发展导致的,后面会具体分析),用于代替以前的 ISA 总线协议,但两者性能相似,都用于连接南桥和Super I/O芯片、FLASH BIOS、EC等设备
6. 码率倍值和定值区别?
码率倍值和定值是两种不同的编码方式。在视频编码中,码率表示每秒传输的比特数,影响视频的压缩率和画质。码率倍值和定值是两种不同的码率控制方法。
码率倍值是指根据视频的复杂度和需要的画质,动态调整码率的大小。在码率倍值控制中,编码器会根据视频内容的复杂度进行分析,通过调整压缩参数来达到设定的目标码率。当视频内容越复杂时,需要更高的码率来保持较好的画质;当视频内容较简单时,可以降低码率以减小文件大小。这种方法能够根据场景变化动态地调整码率,从而在保证画质的同时实现更高的压缩率。
而定值码率则是固定设置一个码率值进行编码,不考虑视频内容的复杂度。在定值码率控制中,编码器以固定的码率对每一帧进行压缩。无论视频的复杂度如何,编码器都会以相同的码率进行处理。这种方法的优势是比较简单,可以提供稳定的码率输出,但可能会导致画质损失或者文件大小过大。
总的来说,码率倍值能够根据视频内容的复杂度进行动态调整,可以在保持画质的同时实现更高的压缩率;而定值码率则是固定设置一个码率值,无论视频场景如何都保持不变。选择使用哪种码率控制方式需要根据具体的应用场景和需求来决定。
7. 安卓恶意软件Mandrake是如何隐藏到现在的?
比特梵德实验室的一支研究团队,刚刚曝光了一款名叫 Mandrake 的 Android 恶意软件。自 2016 年以来,它就一直在窃取用户的数据。
Bitdefender 指出,其行为与大多数常见的威胁有所不同。Mandrake 并不致力于感染更多的设备,而是希望从用特定用户手上榨取更多的数据。
从这一点来看,这款恶意软件在挑选受害者时,还算相当“挑剔”的。
【来自:BitDefender Labs】
与现实世界中的生物病毒一样,高传染性意味着更容易被发现。Mandrake 极力在隐藏自己,对特定受害设备的数据窃取利用到了极致。实际上,根据 BitDefender 的深入分析,可知这款恶意软件被明确指定不得攻击某些地区的用户,包括前苏联、非洲和中东。澳大利亚被高度针对,美国、加拿大和某些欧洲国家也出现了很多感染案例。
Mandrake 于今年早些时候被首次发现,但其历史可追溯到 2016 年。据估计,当时该病毒已感染成千上万的设备,但最近一轮又扩散到了数十万人。
之所以谷歌 Play 商店迟迟未能揪出这款恶意软件,是因为 Mandrake 并未直接将这部分内容包含在程序本体。只有在接到指示之后,才会开启加载恶意行为的过程。
如此一来,它便能够避免被谷歌在早期筛查中发现。一旦将有效负载置于设备上,恶意软件便可立即窃取任何想要的数据,包括网站和应用的登陆凭据。
Mandrake 甚至可以重绘屏幕上的内容,意味着即使受害者看到了“完全正常”的页面、实际上却是在向恶意软件的幕后主使授予权限和相关数据。
Bitdefender 威胁研究和报告主管 Bogdan Botezatu 称之为“迄今为止最强大的 Android 恶意软件之一”,其最终目标是完全控制设备并染指用户账户。
为了不被发现,多年来 Mandrake 已经在谷歌 Play 商店里通过各种明目进行了传播,以及使用不同的开发者名称来打造诸多全新的应用。
此外为了给维持用户眼中“可信赖”的错误印象,开发者对“正经功能”的反馈响应也很是积极,甚至某些 App 还有与之关联的社交媒体活跃账号。
然而一旦恶意软件收集到了所有的数据,它便能够从设备上完全擦除自己的痕迹,导致用户根本不知道自己都经历了什么。
有鉴于此,我们还是建议大家尽量留意开发者的信誉是否良好,且不要通过不靠谱的平台去下载 App 。
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