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如何使用Telnet服务?
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:174
Telnet 服务是基于 Telnet 协议工作的网络服务。该服务包括服务器和客户端两部分。 本节将讲解如何使用 Telnet 服务。 建立 Telnet 客户端/服务 为了了解 Telnet 服务,首先需要搭建 Telnet 服务,并拥有一个对应的客户端。netwox 工具编号 170 的模块可以[详细]
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DNS域名解析流程剖析(详解版)
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:194
域名系统(Domain Name System,DNS)是将域名转化为 IP 地址的网络协议。 当用户在浏览器中输入域名后,浏览器会向 DNS 服务器发送 DNS 请求,获取指定域名的 IP 地址。DNS 服务器收到请求包后,会发送响应包,返回对应的 IP 地址。浏览器根据响应包中的[详细]
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DNS报文格式解析(非常详细)
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:126
DNS 分为查询请求和查询响应,请求和响应的报文结构基本相同。DNS 报文格式如图所示。 上图中显示了 DNS 的报文格式。其中,事务 ID、标志、问题计数、回答资源记录数、权威名称服务器计数、附加资源记录数这 6 个字段是DNS的报文首部,共 12 个字节。 整[详细]
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构建SNMP协议的Get请求
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:108
Get 请求表示网络管理站 NMS 要从 SNMP 代理处获取被管理设备上的一个或多个参数值。 netwox 工具中编号为 159 的模块可以实现 SNMP Get 请求功能,它可以向 SNMP服务设备发送 Get 请求,获取指定参数的值。语法格式如下: netwox -q OID -i IP 其中,-q[详细]
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透明模式下的Telnet协议包
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:80
在使用 Telnet 服务时,Telnet 提供了选项的交互和协商功能。由于交互方式不同,Telnet 有两种工作模式,分别为透明模式和行模式。 下面首先讲解透明模式下的协议包。 透明模式是采用一次一个字符的模式,把用户输入的命令发送给服务器。当得到服务器的回[详细]
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内存映射文件完全攻略(原理和性能)
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:158
假设采用标准系统调用 open()、read() 和 write() 来顺序读取磁盘文件,每个文件访问都需要系统调用和磁盘访问。又或者采用虚拟内存技术,以将文件 I/O 作为常规内存访问,这种方法称为内存映射文件,允许一部分虚拟内存与文件进行逻辑关联,这会导致显著[详细]
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什么是系统抖动,系统抖动及解决方法详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:131
如果低优先级进程所分配的帧数低于计算机体系结构所需的最小数量,那么必须暂停该进程执行。然后,应调出它的所有剩余页面,以便释放所有分配的[详细]
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磁盘管理(磁盘格式化,引导块和坏块)详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:135
操作系统还负责磁盘管理的其他几个方面。本节讨论磁盘初始化、磁盘引导、坏块恢复等。 磁盘格式化 一个新的磁盘是一个空白盘,它只是一个磁性记录材料的盘子。在磁盘可以存储数据之前,它必须分成扇区,以便磁盘控制器能够读写,这个过程称为低级格式化或[详细]
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请求调页(请求页面调度)原理及性能详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:127
想一想,如何从磁盘加载可执行程序到内存。 一种选择是在程序执行时将整个程序加载到物理内存,这种方法的问题是最初可能不需要整个程序都处于内存。假设程序开始时带有一组用户可选的选项。加载整个程序会导致所有选项的执行代码都加载到内存中,而不管这[详细]
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逻辑地址空间和物理地址空间
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:107
CPU 生成的地址通常称为逻辑地址,而内存单元看到的地址(即加载到内存地址寄存器的地址)通常称为物理地址。 编译时和加载时的地址绑定方法生成相同的逻辑地址和物理地址。然而,执行时的地址绑定方案生成不同的逻辑地址和物理地址。在这种情况下,我们通[详细]
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连续分配、链接分配和索引分配详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:99
磁盘直接访问的特点在文件实现时提供了灵活性。在几乎每种情况下,很多文件都是存储在同一个磁盘上的。主要的问题是,如何为这些文件分配空间,以便有效使用磁盘空间和快速访问文件。 磁盘空间分配的主要常用方法有三个:连续分配、链接分配和索引分配。每[详细]
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连续内存分配及其方式详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:143
内存应容纳操作系统和各种用户进程,因此应该尽可能有效地分配内存。本节介绍一种早期方法:连续内存分配。 内存通常分为两个区域:一个用于驻留操作系统,另一个用于用户进程。操作系统可以放在低内存,也可放在高内存,这取决与中断向量的位置。由于中断[详细]
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伙伴系统和slab内存分配机制详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:106
当在用户模式下运行进程请求额外内存时,从内核维护的空闲页帧列表上分配页面。这个列表通常使用页面置换算法来填充,如前所述,它很可能包含散布在物理内存中的空闲页面。也要记住,如果用户进程请求单个字节内存,那么就会导致内部碎片,因为进程会得到[详细]
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页面置换算法及其优缺点详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:158
本节,讨论几种页面置换算法。为此,假设有 3 个帧并且引用串为: 7,1,2,3,4,7,1 FIFO页面置换 FIFO 算法是最简单的页面置换算法。FIFO 页面置换算法为每个页面记录了调到内存的时间,当必须置换页面时会选择最旧的页面。 注意,并不需要记录调入页面的确[详细]
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什么是内存交换
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:177
进程必须在内存中以便执行。不过,进程可以暂时从内存交换到备份存储,当再次执行时再调回到内存中(图 1)。交换有可能让所有进程的总的物理地址空间超过真实系统的物理地址空间,从而增加了系统的多道程序程度。 图 1 使用磁盘作为存储仓库的两个进程的[详细]
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(移动)硬盘物理结构详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:90
由于内存通常太小而且不能永久保存所有数据和程序,因此计算机系统必须提供外存来备份内存。现代计算机系统采用磁盘(硬盘)作为信息(程序与数据)的主要在线存储介质。换句话说,硬盘或磁盘为现代计算机系统提供大量外存。 图 1 硬盘的物理结构 在概念上[详细]
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页表结构完全攻略
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:141
本节我们将探讨组织页表的一些最常用技术,包括分层分页、哈希页表和倒置页表。 分层分页 大多数现代计算机系统支持大逻辑地址空间(2 32 ?2 64 )。在这种情况下,页表本身可以非常大。例如,假设具有 32 位逻辑地址空间的一个计算机系统。如果系统的页大[详细]
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直接连接(DAS)存储、网络连接(NAS)存储和存储区域网络(SAN
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:77
计算机访问磁盘存储有 3 种方式: 通过 I/O 端口(或直接连接存储(又称“直连式存储”,DAS),小系统常采用这种方式; 通过分布式文件系统的远程主机,这称为网络连接存储(NAS); 存储区域网络(SAN)适用于大型客户机-服务器环境; 直接连接存储(DAS[详细]
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什么是文件,文件(属性、操作、类型及结构)详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:196
计算机可以在各种存储介质(诸如磁盘、磁带和光盘)上存储信息。为了方便使用计算机系统,操作系统提供了信息存储的统一逻辑视图。操作系统对存储设备的物理属性加以抽象,从而定义逻辑存储单位,即文件(file)。文件由操作系统映射到物理设备上。这些存[详细]
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内存分段机制详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-25 热度:81
通过学习内存分配的方式我们知道,用户的内存视图与实际的物理内存不一样。这同样适用于程序员的内存视图。 事实上,对操作系统和程序员来说,按物理性质来处理内存是不方便的。如果硬件可以提供内存机制,以便将程序员的内存视图映射到实际的物理内存,系[详细]
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时间片轮转(RR)调度算法(详解版)
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-24 热度:63
时间片轮转(RR)调度算法是专门为分时系统设计的。它类似于 FCFS调度,但是增加了抢占以切换进程。 该算法中,将一个较小时间单元定义为时间量或时间片。时间片的大小通常为 10~100ms。就绪队列作为循环队列。CPU 调度程序循环整个就绪队列,为每个进程分[详细]
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Peterson算法(解决临界区问题)详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-24 热度:81
本节说明一个经典的基于软件的临界区问题的解决方案,称为 Peterson 算法。 Peterson 算法提供了解决临界区问题的一个很好的算法,并能说明满足互斥、进步、有限等待等要求的软件设计的复杂性。 Peterson算法适用于两个进程交错执行临界区与剩余区。两个进[详细]
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最短作业优先(SJF)调度算法(详解版)
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-24 热度:70
最短作业优先(SJF)调度算法将每个进程与其下次 CPU 执行的长度关联起来。当 CPU 变为空闲时,它会被赋给具有最短 CPU 执行的进程。如果两个进程具有同样长度的 CPU 执行,那么可以由 FCFS 来处理。 一个更为恰当的表示是最短下次CPU执行算法,这是因为调[详细]
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单调速率调度(RMS)算法(详解版)
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-24 热度:79
单调速率(RMS)调度算法采用抢占的、静态优先级的策略,调度周期性任务。 当较低优先级的进程正在运行并且较高优先级的进程可以运行时,较高优先级进程将会抢占低优先级。在进入系统时,每个周期性任务会分配一个优先级,它与其周期成反比,即周期越短,[详细]
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最早截止时间优先(EDF)算法详解
所属栏目:[安全] 日期:2020-12-24 热度:87
最早截止期限优先(EDF)调度根据截止期限动态分配优先级。截止期限越早,优先级越高;截止期限越晚,优先级越低。 根据 EDF 策略,当一个进程可运行时,它应向系统公布截止期限要求。优先级可能需要进行调整,以便反映新可运行进程的截止期限。注意单调速[详细]
