Irene181 Irene181
4年前
使用Python一键删除全盘文件自动关机并留后门
/1前言/今天我们要做的案例是怎样利用Python做一个hacker软件。众所周知,一般的Hacker对于黑操作系统一般常用手法莫过于发送木马客户端,修改系统注册表。组策略,获得开机启动权限,入侵电脑然后对电脑的文件进行修改来达到不可告人的目的。今天我们要讲的就是最基础的,怎样获得开机启动,先给大家讲最基础添加文件到系统启动项的文件夹中,当然更加高端点也可
芝士年糕 芝士年糕
2年前
Nmon使用方法
一、简介1、nmon是一种在AIX与各种Linux操作系统上广泛使用的监控与分析工具,它能在系统运行过程中实时地捕捉系统资源的使用情况,记录的信息比较全面,并且能输出结果到文件中,然后通过nmonanalyzer工具产生数据文件与图形化结果。2、nmon可监控的数据类型内存使用情况磁盘适配器文件系统中的可用空间CPU使用率页面空间和页面速度异步I/O,仅适用
CuterCorley CuterCorley
4年前
C语言入门系列之11.文件和文件操作
一、C文件概述1.基本概念文件是指一组相关数据的有序集合,这个数据集有一个名称,叫做文件名。我们在前面的已经使用到了很多文件,例如源程序文件、目标文件、可执行文件、库文件(头文件)等。文件通常是驻留在外部介质(如磁盘等)上的,在使用时才调入内存中来。操作系统是以文件为单位对数据进行管理的,示意如下:2.文件分类从不同
Stella981 Stella981
3年前
IoT爆发前夕,企业架构要面对哪些变革?
物联网(IoT),是当下乃至未来的一个技术热点,在过去的2020年,随着5G等前沿技术的持续落地,万物互联已然成为大势所趋。不难发现,在IoT产业滚滚向前的进程里,与之相关的数据库、操作系统及软件应用如雨后春笋般逐渐出现;家电家居、工业、汽车等传统领域也开始与IoT结合,实现相关应用落地,并持续实现产业变革。值得欣喜的是,纵观全球IoT产业发展,中国的增
Stella981 Stella981
3年前
Linux上TCP的几个内核参数调优
Linux作为一个强大的操作系统,提供了一系列内核参数供我们进行调优。光TCP的调优参数就有50多个。在和线上问题斗智斗勇的过程中,笔者积累了一些在内网环境应该进行调优的参数。在此分享出来,希望对大家有所帮助。调优清单好了,在这里先列出调优清单。请记住,这里只是笔者在内网进行TCP内核参数调优的经验,仅供参考。同时,笔者还会在余下的博客里面
Wesley13 Wesley13
3年前
Java 多线程(一)—— 概念的引入
并发和并行并行:指两个或多个时间在同一时刻发生(同时发生);并发:指两个或多个事件在一个时间段内发生。  在操作系统中,安装了多个程序,并发指的是在一段时间内宏观上有多个程序同时运行,这在单CPU系统中,每一时刻只能有一道程序执行,即微观上这些程序是分时的交替运行,只不过是给人的感觉是同时运行,那是因为分时交替
Stella981 Stella981
3年前
Netty(七):流数据的传输处理
SocketBuffer的缺陷对于例如TCP/IP这种基于流的传输协议实现,接收到的数据会被存储在socket的接受缓冲区内。不幸的是,这种基于流的传输缓冲区并不是一个包队列,而是一个字节队列。这意味着,即使你以两个数据包的形式发送了两条消息,操作系统却不会把它们看成是两条消息,而仅仅是一个批次的字节序列。因此,在这种
Wesley13 Wesley13
3年前
JAVA NIO 直接缓冲区和非直接缓冲区
前面我们一直说NIO能够提高性能,那么到底如何提高效率。本篇就接着上一篇文章的缓冲区,来看看直接缓冲区和非直接缓冲区。非直接缓冲区首先看看非直接缓冲区。我们之前说过NIO通过通道连接磁盘文件与应用程序,通过缓冲区存取数据进行双向的数据传输。物理磁盘的存取是操作系统进行管理的,与物理磁盘的数据操作需要经过内核地址空间;而我们的Java应用
Wesley13 Wesley13
3年前
Java中间件入门教程
\TOC\前言本博客介绍Java中间件的一些知识,仅仅是一些知识储备。中间件中间件概念中间件:中间件是一种介于操作系统和应用软件之间的一种软件,它使用系统软件所提供的基础服务(功能),衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用,能够达到资源共享、功能共享的目的。若是以新一代的中间件系列产品来组合应用,同时配合以可复
Stella981 Stella981
3年前
28项容器镜像的检查清单(Checklist)
容器镜像是云原生环境中各类应用的标准交付格式。由于容器镜像需要大量分发和部署,因此,需要确保容器镜像在构建、分发和运行全生命周期内的安全。镜像扫描是检查操作系统和安装包中是否存在已知漏洞的一项基本措施。除此之外,还有很多措施可以加强容器镜像的安全。如下表所示,基于镜像安全4个阶段,11个要求,28项检查点,全面检测容器生命周期各个阶段的镜像风险,确保容器镜像