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  • 100 个网络基础知识普及,看完成半个网络高手

    万次阅读 多人点赞 2019-09-23 11:38:54
    1)什么是链接? 链接是指两个设备之间的连接。它包括用于一个设备...骨干网络是集中的基础设施,旨在将不同的路由和数据分发到各种网络。它还处理带宽管理和各种通道。 4)什么是 LAN? LAN 是局域网的缩写。...

    1)什么是链接?

    链接是指两个设备之间的连接。它包括用于一个设备能够与另一个设备通信的电缆类型和协议。

    2)OSI 参考模型的层次是什么?

    有 7 个 OSI 层:物理层,数据链路层,网络层,传输层,会话层,表示层和应用层。

    3)什么是骨干网?

    骨干网络是集中的基础设施,旨在将不同的路由和数据分发到各种网络。它还处理带宽管理和各种通道。

    4)什么是 LAN?

    LAN 是局域网的缩写。它是指计算机与位于小物理位置的其他网络设备之间的连接。

    5)什么是节点?

    节点是指连接发生的点。它可以是作为网络一部分的计算机或设备。为了形成网络连接,需要两个或更多个节点。

    6)什么是路由器?

    路由器可以连接两个或更多网段。这些是在其路由表中存储信息的智能网络设备,例如路径,跳数等。有了这个信息,他们就可以确定数据传输的最佳路径。路由器在 OSI 网络层运行。

    7)什么是点对点链接?

    它是指网络上两台计算机之间的直接连接。除了将电缆连接到两台计算机的 NIC卡之外,点对点连接不需要任何其他网络设备。

    8)什么是匿名 FTP?

    匿名 FTP 是授予用户访问公共服务器中的文件的一种方式。允许访问这些服务器中的数据的用户不需要识别自己,而是以匿名访客身份登录。

    9)什么是子网掩码?

    子网掩码与 IP 地址组合,以识别两个部分:扩展网络地址和主机地址。像 IP 地址一样,子网掩码由 32 位组成。

    10)UTP 电缆允许的最大长度是多少?

    UTP 电缆的单段具有 90 到 100 米的允许长度。这种限制可以通过使用中继器和开关来克服

    11)什么是数据封装?

    数据封装是在通过网络传输信息之前将信息分解成更小的可管理块的过程。在这个过程中,源和目标地址与奇偶校验一起附加到标题中。

    12)描述网络拓扑

    网络拓扑是指计算机网络的布局。它显示了设备和电缆的物理布局,以及它们如何连接到彼此。

    13)什么是 VPN?

    VPN 意味着虚拟专用网络,这种技术允许通过网络(如 Internet)创建安全通道。

    例如,VPN 允许您建立到远程服务器的安全拨号连接。

    14)简要描述 NAT。

    NAT 是网络地址转换。这是一种协议,为公共网络上的多台计算机提供一种方式来共享到 Internet 的单一连接。

    15)OSI 参考模型下网络层的工作是什么?

    网络层负责数据路由,分组交换和网络拥塞控制。路由器在此层下运行。

    16)网络拓扑如何影响您在建立网络时的决策?

    网络拓扑决定了互连设备必须使用什么媒介。它还作为适用于设置的材料,连接器和终端的基础。

    17)什么是 RIP?

    RIP,路由信息协议的简称由路由器用于将数据从一个网络发送到另一个网络。

    它通过将其路由表广播到网络中的所有其他路由器来有效地管理路由数据。它以跳数为单位确定网络距离。

    18)什么是不同的方式来保护计算机网络?

    有几种方法可以做到这一点。在所有计算机上安装可靠和更新的防病毒程序。确保防火墙的设置和配置正确。用户认证也将有很大的帮助。所有这些组合将构成一个高度安全的网络。

    19)什么是 NIC?

    NIC 是网络接口卡(网卡)的缩写。这是连接到 PC 以连接到网络沈北。每个 NIC都有自己的 MAC 地址,用于标识网络上的 PC。

    20)什么是 WAN?

    WAN 代表广域网。它是地理上分散的计算机和设备的互连。它连接位于不同地区和国家/地区的网络。

    21)OSI 物理层的重要性是什么?

    物理层进行从数据位到电信号的转换,反之亦然。这是网络设备和电缆类型的考虑和设置。

    22)TCP/IP 下有多少层?

    有四层:网络层,互联网层,传输层和应用层。

    23)什么是代理服务器,它们如何保护计算机网络?

    代理服务器主要防止外部用户识别内部网络的 IP 地址。不知道正确的 IP 地址,甚至无法识别网络的物理位置。代理服务器可以使外部用户几乎看不到网络。

    24)OSI 会话层的功能是什么?

    该层为网络上的两个设备提供协议和方法,通过举行会话来相互通信。这包括设置会话,管理会话期间的信息交换以及终止会话时的解除过程。

    25)实施容错系统的重要性是什么?有限吗?

    容错系统确保持续的数据可用性。这是通过消除单点故障来实现的。但是,在某些情况下,这种类型的系统将无法保护数据,例如意外删除。

    26)10Base-T 是什么意思?

    10 是指数据传输速率,在这种情况下是 10Mbps。“Base”是指基带。T 表示双绞线,这是用于该网络的电缆。

    27)什么是私有 IP 地址?

    专用 IP 地址被分配用于内部网。这些地址用于内部网络,不能在外部公共网络上路由。这些确保内部网络之间不存在任何冲突,同时私有 IP 地址的范围同样可重复使用于多个内部网络,因为它们不会“看到”彼此。

    28)什么是 NOS?

    NOS 或网络操作系统是专门的软件,其主要任务是向计算机提供网络连接,以便能够与其他计算机和连接的设备进行通信。

    29)什么是 DoS?

    DoS 或拒绝服务攻击是试图阻止用户访问互联网或任何其他网络服务。这种攻击可能有不同的形式,由一群永久者组成。这样做的一个常见方法是使系统服务器过载,使其无法再处理合法流量,并将被强制重置。

    30)什么是 OSI,它在电脑网络中扮演什么角色?

    OSI(开放系统互连)作为数据通信的参考模型。它由 7 层组成,每层定义了网络设备如何相互连接和通信的特定方面。一层可以处理所使用的物理介质,而另一层则指示如何通过网络实际传输数据。

    31)电缆被屏蔽并具有双绞线的目的是什么?

    其主要目的是防止串扰。串扰是电磁干扰或噪声,可能影响通过电缆传输的数据。

    32)地址共享的优点是什么?

    通过使用地址转换而不是路由,地址共享提供了固有的安全性优势。这是因为互联网上的主机只能看到提供地址转换的计算机上的外部接口的公共 IP 地址,而不是内部网络上的私有 IP 地址。

    33)什么是 MAC 地址?

    MAC 或媒介访问控制,可以唯一地标识网络上的设备。它也被称为物理地址或以太网地址。MAC 地址由 6 个字节组成。

    34)在 OSI 参考模型方面,TCP/IP 应用层的等同层或多层是什么?

    TCP/IP 应用层实际上在 OSI 模型上具有三个对等体:会话层,表示层和应用层。

    35)如何识别给定 IP 地址的 IP 类?

    通过查看任何给定 IP 地址的第一个八位字节,您可以识别它是 A 类,B 类还是 C类。如果第一个八位字节以 0 位开头,则该地址为 Class A.如果以位 10 开头,则该地址为 B 类地址。如果从 110 开始,那么它是 C 类网络。

    36)OSPF 的主要目的是什么?

    OSPF 或开放最短路径优先,是使用路由表确定数据交换的最佳路径的链路状态路由协议。

    37)什么是防火墙?

    防火墙用于保护内部网络免受外部攻击。这些外部威胁可能是黑客谁想要窃取数据或计算机病毒,可以立即消除数据。它还可以防止来自外部网络的其他用户访问专用网络。

    38)描述星形拓扑

    星形拓扑由连接到节点的中央集线器组成。这是最简单的设置和维护之一。

    39)什么是网关?

    网关提供两个或多个网段之间的连接。它通常是运行网关软件并提供翻译服务的计算机。该翻译是允许不同系统在网络上通信的关键。

    40)星型拓扑的缺点是什么?

    星形拓扑的一个主要缺点是,一旦中央集线器或交换机被损坏,整个网络就变得不可用了。

    41)什么是 SLIP?

    SLIP 或串行线路接口协议实际上是在 UNIX 早期开发的旧协议。这是用于远程访问的协议之一。

    42)给出一些私有网络地址的例子。

    10.0.0.0,子网掩码为 255.0.0.0

    172.16.0.0,子网掩码为 255.240.0.0

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    192.168.0.0,子网掩码为 255.255.0.0

    43)什么是 tracert?

    Tracert 是一个 Windows 实用程序,可用于跟踪从路由器到目标网络的数据采集的路由。它还显示了在整个传输路由期间采用的跳数。

    44)网络管理员的功能是什么?

    网络管理员有许多责任,可以总结为 3 个关键功能:安装网络,配置网络设置以及网络的维护/故障排除。

    45)描述对等网络的一个缺点。

    当您正在访问由网络上的某个工作站共享的资源时,该工作站的性能会降低。

    46)什么是混合网络?

    混合网络是利用客户端 - 服务器和对等体系结构的网络设置。

    47)什么是 DHCP?

    DHCP 是动态主机配置协议的缩写。其主要任务是自动为网络上的设备分配 IP 地址。它首先检查任何设备尚未占用的下一个可用地址,然后将其分配给网络设备。

    48)ARP 的主要工作是什么?

    ARP 或地址解析协议的主要任务是将已知的 IP 地址映射到 MAC 层地址。

    49)什么是 TCP/IP?

    TCP/IP 是传输控制协议/互联网协议的缩写。这是一组协议层,旨在在不同类型的计算机网络(也称为异构网络)上进行数据交换。

    50)如何使用路由器管理网络?

    路由器内置了控制台,可让您配置不同的设置,如安全和数据记录。您可以为计算机分配限制,例如允许访问的资源,或者可以浏览互联网的某一天的特定时间。

    您甚至可以对整个网络中看不到的网站施加限制。

     

    51)当您希望在不同平台(如 UNIX 系统和 Windows 服务器之间)传输文件时,可以应用什么协议?

    使用 FTP(文件传输协议)在这些不同的服务器之间进行文件传输。这是可能的,因为 FTP 是平台无关的。

    52)默认网关的使用是什么?

    默认网关提供了本地网络连接到外部网络的方法。用于连接外部网络的默认网关通常是外部路由器端口的地址。

    53)保护网络的一种方法是使用密码。什么可以被认为是好的密码?

    良好的密码不仅由字母组成,还包括字母和数字的组合。结合大小写字母的密码比使用所有大写字母或全部小写字母的密码有利。密码必须不能被黑客很容易猜到,比如日期,姓名,收藏夹等等。

    54)UTP 电缆的正确终止率是多少?

    非屏蔽双绞线网线的正常终止是 100 欧姆。

    55)什么是 netstat?

    Netstat 是一个命令行实用程序。它提供有关连接当前 TCP/IP 设置的有用信息。

    56)C 类网络中的网络 ID 数量是多少?

    对于 C 类网络,可用的网络 ID 位数为 21。可能的网络 ID 数目为 2,提高到 21或 2,097,152。每个网络 ID 的主机 ID 数量为 2,增加到 8 减去 2,或 254。

    57)使用长于规定长度的电缆时会发生什么?

    电缆太长会导致信号丢失。这意味着数据传输和接收将受到影响,因为信号长度下降。

    58)什么常见的软件问题可能导致网络缺陷?

    软件相关问题可以是以下任何一种或其组合:

    - 客户端服务器问题

    - 应用程序冲突

    - 配置错误

    - 协议不匹配

    - 安全问题

    - 用户政策和权利问题

    59)什么是 ICMP?

    ICMP 是 Internet 控制消息协议。它为 TCP/IP 协议栈内的协议提供消息传递和通信。这也是管理由 PING 等网络工具使用的错误信息的协议。

    60)什么是 Ping?

    Ping 是一个实用程序,允许您检查网络上的网络设备之间的连接。您可以使用其IP 地址或设备名称(如计算机名称)ping 设备。

    61)什么是点对点(P2P)?

    对等是不在服务器上回复的网络。该网络上的所有 PC 都是单独的工作站。

    62)什么是 DNS?

    DNS 是域名系统。该网络服务的主要功能是为 TCP/IP 地址解析提供主机名。

    63)光纤与其他介质有什么优势?

    光纤的一个主要优点是不太容易受到电气干扰。它还支持更高的带宽,意味着可以发送和接收更多的数据。长距离信号降级也非常小。

    64)集线器和交换机有什么区别?

    集线器充当多端口中继器。然而,随着越来越多的设备连接到它,它将无法有效地管理通过它的流量。交换机提供了一个更好的替代方案,可以提高性能,特别是在所有端口上预期有高流量时。

    65)Windows RRAS 服务支持的不同网络协议是什么?

    支持三种主要的网络协议:NetBEUI,TCP/IP 和 IPX。

    66)A,B 和 C 类网络中的最大网络和主机是什么?

    对于 A 类,有 126 个可能的网络和 16,777,214 个主机

    对于 B 类,有 16,384 个可能的网络和 65,534 个主机

    对于 C 类,有 2,097,152 个可能的网络和 254 个主机

    67)直通电缆的标准颜色顺序是什么?

    橙色/白色,橙色,绿色/白色,蓝色,蓝色/白色,绿色,棕色/白色,棕色。

    68)什么协议落在 TCP/IP 协议栈的应用层之下?

    以下是 TCP/IP 应用层协议:FTP,TFTP,Telnet 和 SMTP。

    69)您需要连接两台电脑进行文件共享。是否可以这样做,而不使用集线器或路由器?

    是的,您可以使用一根电缆将两台计算机连接在一起。在这种情况下可以使用交叉型电缆。在这种设置中,一条电缆的数据传输引脚连接到另一条电缆的数据接收引脚,反之亦然。

    70)什么是 ipconfig?

    Ipconfig 是一个常用于识别网络上计算机的地址信息的实用程序。它可以显示物理地址以及 IP 地址。

    71)直通和交叉电缆有什么区别?

    直通电缆用于将计算机连接到交换机,集线器或路由器。交叉电缆用于将两个类似设备连接在一起,如 PC 到 PC 或集线器到集线器。

    72)什么是客户端/服务器?

    客户端/服务器是一种类型的网络,其中一个或多个计算机充当服务器。服务器提供集中的资源库,如打印机和文件。客户端是指访问服务器的工作站。

    73)描述网络。

    网络是指用于数据通信的计算机和外围设备之间的互连。可以使用有线电缆或通过无线链路进行网络连接。

    74)将 NIC 卡从一台 PC 移动到另一台 PC 时,MAC 地址是否也被转移?

    是的,那是因为 MAC 地址是硬连线到 NIC 电路,而不是 PC。这也意味着当 NIC卡被另一个替换时,PC 可以具有不同的 MAC 地址。

    75)解释聚类支持

    群集支持是指网络操作系统在容错组中连接多台服务器的能力。这样做的主要目的是在一台服务器发生故障的情况下,集群中的下一个服务器将继续进行所有处理。

    76)在包含两个服务器和二十个工作站的网络中,安装防病毒程序的最佳位置是哪里?

    必须在所有服务器和工作站上安装防病毒程序,以确保保护。这是因为个人用户可以访问任何工作站,并在插入可移动硬盘驱动器或闪存驱动器时引入计算机病毒。

    77)描述以太网。

    以太网是当今使用的流行网络技术之一。它是在 20 世纪 70 年代初开发的,并且基于 IEEE 中规定的规范。以太网在局域网中使用。

    78)实现环形拓扑有什么缺点?

    如果网络上的一个工作站发生故障,可能会导致整个网络丢失。另一个缺点是,当需要在网络的特定部分进行调整和重新配置时,整个网络也必须被暂时关闭。

    79)CSMA/CD 和 CSMA/CA 有什么区别?

    CSMA/CD 或碰撞检测,每当碰撞发生时重新发送数据帧。CSMA/CA 或碰撞避免,将首先在数据传输之前广播意图发送。

    80)什么是 SMTP?

    SMTP 是简单邮件传输协议的缩写。该协议处理所有内部邮件,并在 TCP/IP 协议栈上提供必要的邮件传递服务。

    81)什么是组播路由?

    组播路由是一种有针对性的广播形式,将消息发送到所选择的用户组,而不是将其发送到子网上的所有用户。

    82)加密在网络上的重要性是什么?

    加密是将信息转换成用户不可读的代码的过程。然后使用秘密密钥或密码将其翻译或解密回其正常可读格式。加密有助于确保中途截获的信息仍然不可读,因为用户必须具有正确的密码或密钥。

    83)如何安排和显示 IP 地址?

    IP 地址显示为一系列由周期或点分隔的四位十进制数字。这种安排的另一个术语是点分十进制格式。一个例子是 192.168.101.2

    84)解释认证的重要性。

    认证是在用户登录网络之前验证用户凭据的过程。它通常使用用户名和密码进行。这提供了限制来自网络上的有害入侵者的访问的安全手段。

    85)隧道模式是什么意思?

    这是一种数据交换模式,其中两个通信计算机本身不使用 IPSec。相反,将 LAN连接到中转网络的网关创建了一个使用 IPSec 协议来保护通过它的所有通信的虚拟隧道。

    86)建立 WAN 链路涉及的不同技术有哪些?

    模拟连接 - 使用常规电话线;数字连接 - 使用数字电话线;交换连接 - 使用发送方和接收方之间的多组链接来移动数据。

    87)网格拓扑的一个优点是什么?

    在一个链接失败的情况下,总会有另一个链接可用。网状拓扑实际上是最容错的网络拓扑之一。

    88)在排除计算机网络问题时,可能会发生什么常见的硬件相关问题?

    大部分网络由硬件组成。这些领域的问题可能包括硬盘故障,NIC 损坏甚至硬件启动。不正确的硬件配置也是其中一个疑难问题。

    89)可以做什么来修复信号衰减问题?

    处理这种问题的常见方法是使用中继器和集线器,因为它将有助于重新生成信号,从而防止信号丢失。检查电缆是否正确终止也是必须的。

    90)动态主机配置协议如何协助网络管理?

    网络管理员不必访问每台客户端计算机来配置静态 IP 地址,而是可以应用动态主机配置协议来创建称为可以动态分配给客户端的范围的 IP 地址池。

    91)解释网络概念的概况?

    配置文件是为每个用户设置的配置设置。例如,可以创建将用户置于组中的配置文件。

    92)什么是 Sneakernet?

    Sneakernet 被认为是最早的联网形式,其中使用可移动介质(如磁盘,磁带)物理传输数据。

    93)IEEE 在计算机网络中的作用是什么?

    IEEE 或电气和电子工程师学会是由电气和电子设备标准发布和管理的工程师组成的组织。这包括网络设备,网络接口,cablings 和连接器。

    94)TCP/IP Internet 层下有哪些协议?

    该层管理的协议有 4 种。这些是 ICMP,IGMP,IP 和 ARP。

    95)谈到网络,什么是权限?

    权限是指在网络上执行特定操作的授权许可。网络上的每个用户可以分配个人权限,具体取决于该用户必须允许的内容。

    96)建立 VLAN 的一个基本要求是什么?

    需要一个 VLAN,因为在交换机级别只有一个广播域,这意味着每当新用户连接时,该信息都会传播到整个网络。交换机上的 VLAN 有助于在交换机级别创建单独的广播域。它用于安全目的。

    97)什么是 IPv6?

    IPv6 或 Internet 协议版本 6 被开发以替代 IPv4。目前,IPv4 正在用于控制互联网流量,但 IPv4 已经饱和。IPv6 能够克服这个限制。

    98)什么是 RSA 算法?

    RSA 是 Rivest-Shamir-Adleman 算法的缩写。它是目前最常用的公钥加密算法。

    99)什么是网格拓扑?

    网格拓扑是一种设置,其中每个设备都直接连接到网络上的每个其他设备。因此,它要求每个设备具有至少两个网络连接。

    100)100Base-FX 网络的最大段长度是多少?

    使用 100Base-FX 的网段的最大允许长度为 412 米。整个网络的最大长度为 5 公里。

    来源:IT大咖说

     

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  • 国内社交网络信息开放平台汇总

    千次阅读 2012-08-07 15:29:43
    原文:http://www.mhtml5.com/2011/03/704.html本文对目前国内各大网站开放平台做了整理,主要分为微博,社区,购物,搜索...微博开放平台为您提供了海量的微博信息、粉丝关系、以及随时随地发生的信息裂变式传播渠道。

    原文:http://www.mhtml5.com/2011/03/704.html

    本文对目前国内各大网站开放平台做了整理,主要分为微博,社区,购物,搜索四大部分。

    微博开放平台

    新浪微博开放平台:

    http://open.t.sina.com.cn/

    微博开放平台是一个基于新浪微博客系统的开放的信息订阅、分享与交流平台。微博开放平台为您提供了海量的微博信息、粉丝关系、以及随时随地发生的信息裂变式传播渠道。
    您可以登录平台并创建应用,使用微博平台提供的接口,创建有趣的应用或者让您的网站具有更强的社交特性。

    搜狐微博开放平台:

    http://open.t.sohu.com/

    搜狐微博API,采用百科(JAMWiki)形式出现,没有关于自身的简洁,直入主题,对开发者很实用的说?

    搜狐微博API

    腾讯社区开放平台:

    http://opensns.qq.com/

    腾讯微博平台没有出现,这个腾讯社区开放平台可以间接的代替腾讯微博开放平台

    腾讯社区开放平台,是腾讯为网站主和开发者提供的一个大舞台。网站主可以通过使用腾讯分享,喜欢,认证空间等社交组件,方便的在海量的腾讯用户中快速传播网站的优质内容。开发者可以利用腾讯社区开放API,开发出优秀有创意的社交游戏,实用工具,给自己带来巨大的流量和收入。

    网易微博开放平台:

    http://open.t.163.com

    和搜狐一样,网易微博开放平台采用维基百科的形式出现,不过是用的mediawiki。。

    网易微博开放平台将网易微博的相关功能接口通过Open API的形式开放出来,开发者将可以通过这些API对微博内的数据进行读写等各种操作。
    通过这些API,开发者可以构建各种各样有趣的应用,与网易微博一起为用户提供更好的服务,与网易微博一起成长。

    社区型的SNS开放平台

    人人网开放平台:

    http://dev.renren.com/

    人人网开放平台(Renren Open Platform)是面向开发者的开放平台,中国最大的SNS开放平台。拥有丰富的API接口、XNML和XNJS等技术;人人连接(Renren Connect)可使第三方网站与人人网互联互通。

    51.com开放平台:

    http://developers.51.com/

    歌曲:51欢迎你】51大门常打开,开怀容纳小应用;写几个应用都没关系,有太多51币,广告随便接;51欢迎你,在51创造赚钱奇迹。。。

    天涯开放平台:

    http://sandbox.tianya.cn/sandbox/sandbox.jsp

    OpenSocial为构建跨多个网站的社交应用程序提供了一组通用 API。开发人员可以使用标准 JavaScript 和 HTML 创建应用程序,用以访问社交网络里的朋友并更新对应的Feeds。OpenSocial 位于您的代码和天涯平台之间。您实现了 OpenSocial,OpenSocial 又实现了天涯平台。

    搜狐博客开放平台:

    http://ow.blog.sohu.com/

    搜狐博客开放模块和开放主题

    MySpace开发者平台:

    http://developer.myspace.cn/community/

    MySpace聚友开发者开放平台(MySpace Developer Platform 简称MDP)是一个面向开发者的开放平台,开发者可以在上面开发并且发布符合OpenSocial规范的应用程序,比如Widget、Gadget。目前我们提供了RESTful API,Flash还有JavaScript等开发接口。通过这些接口,开发者可以获取到用户和用户好友之间的信息,比如个人资料、兴趣爱好、博客、评论、相册等。开发完成的程序会通过我们的百宝箱进行发布,并且开发者可以在橱窗页里面投放自己的广告实现自身的盈利。

    豆瓣服务 & API:

    http://www.douban.com/service/

    豆瓣API是豆瓣为第三方开发人员提供的编程接口。利用豆瓣API,你可以在你的网站或程序中使用豆瓣的数据和功能

    盛大开放平台:

    http://open.sdo.com/

    盛大开放平台专为大中型网络游戏、网页游戏提供接入解决方案
    盛大开放平台为社交类游戏提供开发接入平台,分享盛大海量资源
    盛大开放平台为各类网站提供盛大连接解决方案
    盛大开放平台为您输送大量优质应用同时做到流量变现,实现合作共赢

    购物网站开放平台

    拍拍开放平台:

    http://pop.paipai.com/

    POP是“拍拍开放平台”的简称,POP主要由两个平台产品进行承载,分别为:pop.paipai.com(已开放内测版本)和app.paipai.com(尚未对外开放)。同时,POP平台未来主要将以3条业务线向外开放,分别为数据开放和业务流程开放、插件应用开放、对外接入标准开放。

    淘宝开发者社区:

    http://open.taobao.com/

    淘宝开放平台(即TOP,无特别说明下文中TOP即指淘宝开放平台)对各类合作伙伴所提供的产品可以概括为两个平台,三条支撑主线。两个平台指的是Open.taobao.com和App.taobao.com ;三条支撑主线是开放数据和业务流程、开放淘宝自有插件平台、开放对外接入标准,两个产品和三条业务支撑线。

    搜索引擎开放平台

    百度开放平台:

    http://open.baidu.com/

    百度开放平台是基于框计算先进技术和服务理念,而提供的开放数据分享暨对接平台。通过该平台,广大站长和开发者可以提交结构化的数据或资源,并在搜索结果中直接展现。

    对用户而言,只要在“框”中输入服务需求,系统就能准确识别,并将其分配给最优的内容提供者,最终返回给用户最精准的结果。这种智能的互联网需求交互模式,以及简单可依赖的实现机制,称之为“框计算”。

    搜狗搜索开放平台:

    http://open.sogou.com/

    广大开发者可以通过搜狗搜索开放平台提交优质的格式化数据,使搜索结果的展现更丰富,功能更强大,在提高用户的搜索满意度同时获取更好的流量。指定关键词,更精确、更直接的影响目标用户;

    搜搜开放平台:

    http://open.soso.com/

    搜搜开放平台为互联网优质数据提供便捷的通路、多样的应用以及丰富的展现,让高价值信息有效的参与到用户搜索中去。
    通过搜搜开放平台,搜索结果可以给用户带来精炼实用的信息,精准安全的链接,甚至一站式的应用及服务,充分体现数据的根本价值以及搜索的核心意义。
    在为用户提供优质数据和体验的同时,开放平台的参与者也将会得到更多的关注与流量,口碑及信任。

    百度知道开放平台:

    http://www.baidu.com/search/openiknow/

    百度知道开放平台是一个基于百度网页搜索和百度知道的开放性知识分享平台,旨在搭建知识需求者(即提问用户和浏览用户)和知识提供者(即回答用户)之间的桥梁。合作伙伴可以根据网站自身情况,自由选择合作模式,为用户带来及时、便捷、准确的问答体验,同时通过平台将本地用户产生的有价值的问答内容进行传播,满足站外网友的浏览性需求,更好的发挥知识的价值,吸引新用户的到来。


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    网络信息安全攻防学习平台基础关

    第1题

    题目:key在哪里?

    过关地址

    方法:直接查看网页源代码即可查到key。

    Key:jflsjklejflkdsjfklds

    第2题

    题目:再加密一次你就得到key啦~

    加密之后的数据为xrlvf23xfqwsxsqf

    方法:加密后的数据再加密一次就得到了密文,是rot-13加密的加密方法。

    在线解密地址

    Key:23ksdjfkfds

    第3题

    题目:猜猜这是经过了多少次加密?

    加密后的字符串为:

    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

    方法:一段base64加密后的密文,根据标题,是多次加密,直接在线多次解密即可,最好是使用脚本来实现解密,用python完成的此题,脚本共享如下:

    点击下载代码

    Key:jkljdkl232jkljkdl2389

    第4题

    题目:据说MD5加密很安全,真的是么?

    e0960851294d7b2253978ba858e24633

    方法:md5解密。

    在线解密地址

    Key:bighp

    第5题

    题目:种族歧视

    小明同学今天访问了一个网站,竟然不允许中国人访问!太坑了,于是小明同学决心一定要进去一探究竟!

    通关地址

    方法

    1. 用BurpSuite工具来实现抓包的功能;
    2. Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8改为Accept-Language: en-US,en;q=0.8即可得到key。

    修改Accept-Language

    Key:(TU687jksf6&

    第6题

    题目:HAHA浏览器

    据说信息安全小组最近出了一款新的浏览器,叫HAHA浏览器,有些题目必须通过HAHA浏览器才能答对。小明同学坚决不要装HAHA浏览器,怕有后门,但是如何才能过这个需要安装HAHA浏览器才能过的题目呢?

    通关地址

    方法

    User-Agent中加入“HAHA”后查看网页界面即可。

    Key:meiyouHAHAliulanqi

    第7题

    题目:key究竟在哪里呢?

    上一次小明同学轻松找到了key,感觉这么简单的题目多无聊,于是有了找key的加强版,那么key这次会藏在哪里呢?

    通关地址

    方法

    查看response首部找到key。

    Key:kjh%#$#%FDjjj

    第8题

    题目:key又找不到了

    小明这次可真找不到key去哪里了,你能帮他找到key吗?

    通关地址

    方法

    在最后一个返回包里发现了如下提示,此时只需要将网页地址后面改为key_is_here_now_.php,即可在新的网页界面发现key。

    查看新网址

    Key:ohHTTP302dd

    第9题

    题目:冒充登陆用户

    小明来到一个网站,还是想要key,但是却怎么逗登陆不了,你能帮他登陆吗?

    通关地址

    方法

    Cookie: Login=0;改为Cookie: Login=0;

    修改Cookie

    Key:yescookieedit7823789KJ

    第10题

    题目:比较数字大小

    只要比服务器上的数字大就可以了!

    通关地址

    方法

    网站对数字的输入做了限制,只能输入3个,要比它大才行。查看源代码,修改输入格式限制,将maxlength="3"改为maxlength="9",然后输入9个9,提交,即可显示密钥。

    Key:768HKyu678567&*&K

    第11题

    题目:本地的诱惑

    小明扫描了他心爱的小红的电脑,发现开放了一个80端口,但是当小明去访问的时候却发现只允许从本地访问,可他心爱的小红不敢让这个诡异的小明触碰她的电脑,可小明真的想知道小红电脑的80端口到底隐藏着什么秘密(key)?

    通关地址

    方法

    通常网站判断来源的ip地址就是通过http请求中的X-Forwarded-For或者是在其它环境变量来查找,这里我们在请求包中构造一个X-Forwarded-For:127.0.0.1即可得到KEY。

    Key:^&*(UIHKJjkadshf

    第12题

    题目:就不让你访问

    小明设计了一个网站,因为总是遭受黑客攻击后台,所以这次他把后台放到了一个无论是什么人都找不到的地方….可最后还是被黑客找到了,并被放置了一个黑页,写到:find you ,no more than 3 secs!

    通关地址

    方法

    1. 打开通关地址,显示I am index.php , I am not the admin page ,key is in admin page.
    2. 按照指引,将网址目录末尾改为admin,网页显示:The requested URL /base12_44f0d8a96eed21afdc4823a0bf1a316b/admin was not found on this server.说明admin不能被找到。
    3. 此时可以通过查找robots.txt里面发现Disallow: /9fb97531fe95594603aff7e794ab2f5f/,并访问次路径。
    4. 显示you find me,but I am not the login page. keep search.
    5. 在当前网址最后键入login.php地址,得到key。

    Key:UIJ%%IOOqweqwsdf

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  • 开源传感器网络平台OpenWSN

    千次阅读 2012-10-19 15:51:13
    开源传感器网络平台OpenWSN 无线传感器网络(Wireless Sensor Network, WSN是一张由大量微型传感器组成的感知网,它采用低功耗和自组织无线通信技术互联大量的低成本传感器,提供对现实世界的监测感知功能并可承担...

    开源传感器网络平台OpenWSN
    无线传感器网络(Wireless Sensor Network, WSN是一张由大量微型传感器组成的感知网,它采用低功耗和自组织无线通信技术互联大量的低成本传感器,提供对现实世界的监测感知功能并可承担适量的信息服务(如追踪和定位等)
    它是Internet及其服务的延伸。
     Internet连接的是计算机与计算机,沟通的实际上是人与人之间的关系,以WSN和RFID为代表的互联技术连接的则是物与物,沟通的物与物(机器与机器)的世界,兼及物与人之间的通信。因此,可以认为WSN是整个世界的感知终端,是整个世界走向自动化和智能化的基础设施;
    它是一个广度计算/深度嵌入的计算和服务平台
     它与以3G、4G为代表的高速移动通信网、以Grid和云计算为代表的深度计算/广度服务平台将是未来社会最基本最重要的三大基础信息平台。
    与无线局域网(WLAN)的不同
     轻量级多跳传输网络,距离更远更灵活
     距离和范围优于WLAN,但速率也比较低
     功耗更低,可电池供电
     成本低1-2个数量级
     重在感知而不是通信
     定位在灯光、能源、安全、智能建筑、医疗保健等专业或半专业应用领域,产业空间更大
    与RFID的不同
     RFID可以做的事情,WSN都可以做,比如说唯一标识、信息存储等,故有人利用WSN技术构
    建Active RFID网络;
     增加了测量和感知,增加了微控制器,可执行更复杂的现场处理,提供更完备的网络互连
    协议和机制
     成本更高,但是仍大大低于无线局域网技术
     依据摩尔定律,成本每年都在迅速下降中
               -> 3G / 4G / Internet
             -> WLAN
      -> WSN / PAN / BAN
    -> RFID
    与传统测量系统的不同
     传统测量系统着重高性能,高精度,对成本不敏感,定位在仪器级
     WSN不可能采用昂贵的高精度高成本测量电路和手段,WSN的应用定位决定了它要采用廉价
    的/常见的/低成本传感器,这就制约了其精度和性能,但是它可靠多传感器融合有限度的提高精度和性能;
     WSN强调网络化区域化感知,可以看作是一个空间上的采样系统,这与强调采样点的传统测
    控系统不同
    WSN与“传感器+网络”有什么不同?
     S+NET的范围更宽,可以涵盖WSN。而WSN若不提供location和time信息,将是一个普通的S+
    NET
     通信角度:我们通常所说的无线网可以分成:微微网(物物网,PicoNET, WPAN等),用于局
    部数据通信的局域网(WLAN等) ,用于覆盖广大面积的电信网(3G等)三个层次,WSN主要指在微微网尺度的互连,而S+NET则对网络形式无限制。但是注意三种网在功能定位和实现技术细节都有所不同,没有一种技术可以完全覆盖三类功能要求。
     WSN强调小体积和低功耗。正是由于这两点的技术进步,才使得我们过去构想的很多应用成
    为现实。也正是因为要做小做低,所以才要求我们在技术、工艺、管理、能源、环保、感知
    等各个方面有新的突破,从而开拓出研究的空间。

    问题:传感网的未来如何?2-5年之后,传感网在社会上的应用能否突破目前领域高度相关、应用偏少的现状?能否象Internet那样在未来作为一种社会化基础信息设施出现?
    短期:个别应用
     未来:一种社会化的信息基础设施,就如同今天的通信网、电力网一样
     一种设想:Internet作为骨干,互连多个局域性的WSN,形成未来社会的基础信息设施
     对上述问题的理解决定了我们工作的定位和目标
     四种价格模式
      价值创造:以装备研发为代表,完成从无到有的价值创造(价值1)
      价值增值:与特定领域结合,提供系统集成和咨询服务(价值10)
      价值放大:规模化生产、销售、推广(价值100-1000)
      风投的介入:可以加速,但不会创造新的价值
      价值深化:在企业、社区、城市、国家、全球层面上,作为物理世界状态和人化世界效果的反馈通路存在,辅助实现和谐社会目标(价值难以估量)

    问题:什么是传感器网络内核(Kernel)?
      问题:传感器网络内核应包含哪些内容?它与通常的嵌入式操作
    系统内核相比有何不同?
      传感器网络内核应为传感器网络应用的开发提供基础性支持
      传感器网络内核和传感器网络中间件的区分
     问题:什么是传感器网络平台
      平台= 运行平台+ 开发平台
      运行平台= 硬件+ 内核+ 中间件及进一步扩展
    注:传感器网络内核,亦有人称之为传感器网络操作系统(Sensor OS),但是OS的内容不好界定,故这里用内核Kernel之一术语,以区分整个平台中的最关键最中心部分和外围附属扩展部分。
    传感器网络内核发展的现状和趋势
      以TinyOS为代表的事件驱动内核
      为WSN研究提供一个先进的验证性平台
      类似事件驱动内核还有浙江大学的Senspire, Swedish Institue的Contiki,UCLA的SOS 2.x等
      以MANTIS为代表的多线程节能内核
      以传统的多线程方式验证了节能方式
      类似内核LiteOS
      来自产业界、以ZigBee为代表的强调互联互通和静态开发平台
      以uCLinux/uCOS-II为代表的传统工控内核
    总体上看,事件驱动和多任务可剥夺式调度是最主要的两条技术路线,尤以前者更为突出。国外的近期进展主要集中在面向实际应用的可动态配置装载卸载的内核上,以及探索两者优点的结合特别是改进调度策略上
    问题:为什么要再造一个新的传感器网络内核?
      从趋势上看,今天的传感器网络正在由学术界研究为重走向产业
    界为主导
      在这种情况下,传感器网络基础平台的设计应更多地考虑产业界
    现实要求,特别是处理好遗留代码问题,能够很好的与现有各种
    系统融合
      TinyOS的局限性
      强调创新,是很好的新想法验证平台,但对工业界已有传统成果缺乏
    继承
      ZigBee的局限性
      只适于低速、低性能、大延迟、非移动应用
      协议栈已经“过肥”,对硬件资源要求高,不利于进一步降低成本
      各家产品不统一,几乎都与自家硬件产品绑定,缺乏通用性和可移植

      网络管理仍有困难

    可靠性
      满足无线传感器可长期稳定运行数年的要求;
     易用性
      充分利用现有技术资源,代码资源和人力资源
     可移植性
      能适合多种底层架构和多种硬件平台;
     可扩展性
      系统可裁减,适应存储器从数KB到数百KB、MCU能力从数MHz
    到数十MHz范围的不同应用
     兼容性
      可独立运行或作为其他RTOS组件运行。

    针对可靠性目标:
      初始资源一次性分配方案,避免了在内存高度受限系统中动态申
    请和释放存储器资源导致的潜在不稳定
     针对易用性目标:
      在系统中提供多种预定义组件和组件间的连接方式,且应用程序
    自定义组件和操作系统预定义组件符合相同的规范,从而缩短了
    学习时间
     针对可移植性目标:
      采用分层架构特别是引入硬件抽象层实现
     针对可扩展性目标:
      基于通过组件库方式改善
     针对兼容性目标:通
      过修改内核调度器驱动模式实现。
    划分Hal,Kernel,Service和App四层,并且严格遵循上层可调用下层(允许跨层调用)、下层禁止调用上层的策略,破除了下层对上层的依赖
      Service层提供了一系列自治服务,供应用App选择性组装成为一个完整的可执行软件, 并由Kernel为这种组装提供基础支撑,包括事件的分发和调度等功能
      在Service层对象库和Kernel的支持下,应用App层的开发就简化为选择所用到的服务,并且借助Kernel进行连接和组装的过程,而应用的运行就体现为这些服务在Kernel事件调度器的驱动下协调演化的过程

    定义:服务
      以被动(Passive)方式等待外部请求调用然后提供服务的对象称之为服务(Service),服务的Passive工作模式有助于破除对象之间的耦合依赖,从而简化服务的组装。因此,本文以术语“服务”强调对象的被动工作特性。
      定义:可运行服务(Runnable Service)
      实现了evolve接口的服务。可运行对象服务的行为可通过有限状态机严格描述,该状态机的演化由发送给该对象服务的事件(event)驱动,在C语言中形式上通过一个带有event参数的evolve
    接口函数实现。一般,调度器会承担起向各可运行服务转发事件、驱动执行的责任。
      定义:服务库(Service Library)
      所有服务的集合。
    在OpenWSN中,可运行服务是一个可被调度执行的实
    体,通常具有如下形式:
      typedef struct{
      Int state;
      }service_t;
      /* 服务创建与销毁*/
      service_t * service_ construct( void * mem, int size, …);
      void service_ destroy( service_t * svc );
      service_t * service_open( service_t * svc, …);
      void service_close( service_t * svc );
      /* 接收外部发来的事件并驱动服务状态机演化*/
      int service_evolve( service_t * svc, event_t e );
    可运行服务(Runnable Service)和传统RTOS中的任务(Task)或线程(Thread)比较
      可运行服务吸收了OO优点,集成了数据和操作,作为一个整体成为资源申请与释放的单位,减少了资源频繁申请释放在内存受限系统中长期运行中的潜在不稳定性,减少了资源泄露的可能性;
      可运行服务对外提供标准的evolve接口(listener接口)接受来自其它对象的事件输入并驱动自身状态机演化。而在经典的多线程并发模型中,线程自己必须管理事件和数据的输入输出界面和内部的状态机。
    在这种架构下,应用程序(Application)蜕化为如下
    三元组:
      App := {Sapp, C, Scheduler}
      其中,Sapp表示应用程序服务集,它是服务库的子集,C表示各服务之间事件流转的关系,在系统初始化时给定,Scheduler承担事件缓冲、通知、分发和延迟的功能,驱动各可执行服务的演化。
     因此,应用程序的构建过程就是从服务库中挑选用到的服务,然后创建其实例,并借助Kernel将它们连接起来的过程
      如服务库中缺少特定组件,则可自行开发并补充进服务库与通用PC机软件不同,在资源高度受限系统中,
    应努力回避频繁的资源申请与释放
      包括在程序中频繁的创建和销毁对象,这是由动态内存管理算法本身的弱点、应用的实时性要求和长期运行的高可靠性要求所决定的。
     因此,OpenWSN中暂不支持对象的动态申请与销毁
      所有对象必须充分预估自己的存储器消耗,并且在初始化时统一创建。这种一次性把资源性申请足的方式避免了由服务创建失败导致的系统不确定性,以及动态申请释放导致的内存碎片带来的潜在不稳定性,有助于提高系统长期运行的可靠性。
    应用由各服务粘合而成
      粘合的手段包括:事件通知机制、事件分发机制和事件调度机制
      事件的通知和分发分别通过notifier对象和dispatcher对象实现。
    notifier对象负责将收到的事件e复制多份送给所有接收者,而dispatcher则要根据内部的事件-服务映射表或者规则选择性的将e送
    给某一个接收者。在接收者只有1个的情况下,发送者可以直接调用接收者的evolve()接口函数将事件e送过去。
     但是notifier和dispatcher对象只能实现同步调用,
    如需异步调用,则需利用调度(scheduler)对象服务。
      需要异步发送的事件可推入scheduler事件队列,并由scheduler代理实现异步处理
      特别的,由硬件触发的中断服务程序也可将约定好的事件推入该队列,并由scheduler代理实现非中断态下的继续处理。
    定义:事件处理能力
      1秒钟内整个系统能处理完毕的事件数量。
      在一个60MHz ARM芯片上,指令平均以近似单周期完成,假定每个事件需要10-4条指令才能处理完毕,则该芯片的事件处理能力可达到6000个/秒。这个速率足够满足绝大部分应用场合。而在8MHz时钟的MCU上,事件处理能力也可达到800个/秒左右。
    多服务对象并行演化的应用系统模式便于与层次状态机模型或Petri网模型对照,便于形式化验证。
      取消了动态内存分配,避免了由动态内存分配导致的潜在的行为不确定性。
      本质上整个调度器内核和接受内核调度的所有服务对象都运行在同一个线程上下文中,没有线程切换的上下文开销,而服务对象之间切换的开销仅等同于普通的函数调用开销。
    在入门上较普通的线程模型略微复杂,但多线程模型中的协调同步通信保护很复杂,且为了实现状态机设计,线程模式下通常需引入额外的处理如无限循环,消息的传递,共享数据保护等,而在OpenWSN内核支持下,上述过程已经规范化,每个可执行服务可集中关注处理逻辑而不是交互接口,而且,APP层也遵循同样的框架,整个系统风格统一,简化了使用和扩展。
    既可单独运行,也可通过切换scheduler的驱动源实现整个体系向宿主RTOS的移植。
    根据摩尔定律,成本将在未来3年内再次大规模降低,3年之后将降低到许多应用可以接受的程度。事实上,今天已经被很多领域所接受
      由于新兴厂家的介入,传感器硬件平台多样化的趋势不可阻挡,但软件平台将逐渐收缩到少数开源选择上,这对厂家、开发者和客户都是有利的
      由于竞争加剧,常规无线传感器硬件结点的价格将迅速降低,只有少数拥有核心技术的厂商能够继续维持较高利润率
      思考:什么是核心技术?
      标准之争更加激烈,与通信市场类似,将形成几家并存的局面,不会一家独大,但中国市场可能例外,ZigBee也许会占主导
      专有技术和标准技术将继续共存
    传感与测量、能量供给、网络管理与安全、数据分析是目前和未来的主要技术障碍
      因此也成为研发的热点和重点
      OpenWSN Team的重点就是:结点平台(着重传感与测量以及平台软件)、数据处理
      与传统技术的融合明显,严格的学术化的传感器网络在实际中让位于各种形式的杂交网络,例如工业企业中拖着电源线的无线传感器
      政府和工业需求将是主要的应用推手,政府相关类应用包括社会安全、智能交通、节能、环境等领域,企业类应用将着重工业、电力等行业。
    企业类应用的务实本质最终将成为推动和引导本领域发展的主要动力,但当前阶段政府的推动却仍是主要动力
      传感器网络数据与传统和已有信息系统的结合将成为新的信息系统特色,从而为构建社会化的反馈通路做好铺垫。
      在体传感网的技术和应用仍有待观察,目前受阻于传感与测量手段,其流行速度将慢于电力、交通、工业等传统领域有ZigBee就足够了,其它技术不用关心
      ZigBee不是万能的,很多领域都不是ZigBee的擅长,专有系统在未来相当长时间内仍将大行其道
      网络规模可以任意扩大,支持65536个结点
      规模大与小的差别很大,“林子大了什么鸟都有”,网络大了也“一样”。如此之大网络的管理和运行会有很多新问题,至少这么大的单一网络我还从未听说过。
      “距离不够咱们加功放轻松解决”
      多跳网络中谨慎看待增加功放方式,对其它结点和网络的副作用也不小
      链路信道时好时坏,太麻烦了,咱们选一个不怎么丢失数据的信道吧
      需深入了解信号传播规律,这种观点说明信道评估做的不到位
      网络?能通信就可以了
      网络的管理侵消掉系统运行更大的成本,例如,自我更新就很迫切
      在硬件上只要采用了低功耗MCU和Sensor就是低功耗设计
      错误的硬件设计导致功耗偏高,不具备关断能力的硬件使得软件的节能努力白费
    降低成本?那咱们选用便宜的MCU吧
      抱歉,今天成本主要在于传感器和测量环节
      传感器,只要买现成的就可以了
      传感与测量是永远的难点,很多时候要么买不到,要么能买到但买不到
    合适的,这需要测量技术来帮助,测量本身也是很大一门学问
      现场部署,没考虑过
      外壳,雷电、潮湿、闷热,不良步署将导致整个系统彻底失败
      环境监测中采用了高功率电池
      却没有注意电池本身对环境也是很大的污染,而且经常难以回收

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