正反专题

浅谈正反向沙箱技术的特点

在现代信息安全管理中,沙箱技术被广泛应用于保护敏感数据和系统免受外部威胁。深信达沙箱技术通过正向沙箱和反向沙箱两种模式,为业务系统提供了灵活而有效的安全防护方案。 正向沙箱 沙箱模式下,主机位于低安全区,可以与外部互联网进行连接,而沙盒空间则位于高安全区,用于运行政务系统和办公系统。主机上的数据可以单向流转至沙盒空间,从而确保数据的安全性和完整性。 沙箱的主要特点: 1. 低安全区

红队内网攻防渗透:内网渗透之内网对抗:代理通讯篇无外网或不可达SockS全协议规则配置C2正反向上线解决方案

红队内网攻防渗透 1. 内网代理通讯1.1 网络不可达实战环境模拟1.1.1 代理技术-SockS配置-网络不可达-通讯解决1.1.1.1 入口点CS搭建sokcs4代理1.1.1.2 Proxifier使用1.1.1.3 正向shell上线二层主机1.1.1.4 二层主机搭建socks代理1.1.1.5 正向shell上线三层主机 1.2 代理技术-正反向监听-网络不可达-C2上线

HDU 3613 Best Reward 正反两次扩展KMP

题目来源:HDU 3613 Best Reward 题意:每个字母对应一个权值 将给你的字符串分成两部分 如果一部分是回文 这部分的值就是每个字母的权值之和 求一种分法使得2部分的和最大 思路:考虑扩展KMP 输出a串 得到a的反串b 求出f[0]和f[1] 和 extend[0]和extend[1] 正反求2次 枚举位置i 分成2部分0到i-1 和i到n-1 因为分成的2部分必须组成原字符

linux dns正反向解析配置

由于自己很长时间没有搭建过dns。。今天老板部署了一项任务想搞下了。记录下这个搭建的过程和踩过的坑 yum install bind* 由于dns服务不像其他服务,安装完成之后会有自己的配置文件。没有自己的配置文件,需要从模板文件里面去copy。执行如下命令 cp -rvp /usr/share/doc/bind-9.8.2/sample/etc/* /var/named/chroot/e

内网渗透—SMB隧道正反向连接防火墙规则绕过CS上线

1、前言 这篇文章主要是说一下这个用于横向移动的SMB隧道,已经如何使用smb隧道去进行横向移动。 2、实验环境 实验环境和上一篇的差不多,主要是加了个防火墙。 windows server2012192.168.145.131(外网)192.168.22.134(内网)win10192.168.22.122192.168.33.167windows server2016(做了入站

10分钟带你学会配置DNS服务正反向解析

正向解析 服务端IP客户端IP网址192.168.160.134192.168.160.135www.openlab.com 一、首先做准备工作: 关闭安全软件,关闭防火墙,下载bind软件 [root@server ~]# setenforce 0[root@server ~]# systemctl stop firewalld[root@server ~]# yum install

Nginx正反向代理

需求 为了降低成本并提高效率,考虑对华为云服务器的网络架构进行重构。 将原有的十一台云服务器公网IP整合为一台,部署 Nginx 作为公网服务器,并引入负载均衡器来分发流量。 Nginx正向代理 什么是正向代理? 正向代理:指的是通过代理服务器 代理浏览器/客户端去重定向请求访问到目标服务器 的一种代理服务。 正向代理特点:是代理服务器 代理的对象是浏览器/客户端,也就是对于目标服务

DNS-正反向解析 包含排错过程:2h的排错不负所望

yigiao ----域名系统---------域名结构----DNS-----服务器类型 构建DNS域名解析服务器步骤构建域名服务器反向解析的详细步骤实验错误指出:2小时排错的结果。。根本看不出来的小细节如下指出 不看一定后悔。 ----域名系统---- 1、DNS定义:DNS是“域名系统”的英文缩写。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网

D6287F——正反转马达驱动电路,最 大 驱 动 电 流 达 1.0A 。 广 泛 用 于 VCRs及 音 频 设 备 等 电 机 的 驱 动 中

D6287F是一块正反转马达驱动电路,两种逻辑输入方式可控制马达的正转、反转、停止、中断等。内置马达停止时省电电路及热保护电路。最大驱动电流达1.0A。广泛用于VCRS及音频设备等电机的驱动中。D6287F采用SOP8的封装形式封装。 主要特点:        内置马达停止时省电电路       输出电压可随VREF电压任意设定       TTL工作界面       内置热保护电路

ORM中常用的字段和参数,正反向概念

django表查询测试环境搭建   首先,在此之前我们先来回顾一下之前学习的orm内容 1. django自带一个小型的sqlite3的小型数据库   但是这个数据库的功能非常有限,并且针对日期类型的数据兼容性很差 2. 切换数据库数据(MySQL)   2.1 在django1.x版本中你需要在__init__.py文件中写入这样的配置   import pymysql   pym

贴切生产环境中的DNS主从备份+正反解析

DNS的工作原理: DNS是一种基于TCP/UDP的服务,监听在53端口 我们通常的网站例如 www.baidu.com 其实是 www.baidu.com. 最后面的一个点只想根服务器,只是由于我们现在使用的浏览器都设置了自动指向的关系,所以我们只需要输入网址,而不需要要输入最后一个点。 (一)DNS 服务器其实就是存放域名和IP对应的数据库文件 递归查询迭代查询 递归查询,如果A查询

配置DNS正反向解析服务!!!!

一.准备工作 #关闭防火墙和selinux,或者允许服务通过[root@node ~]# nmcli c mod ens32 ipv4.method manual ipv4.address 192.168.32.133/24 ipv4.gateway 192.168.32.2 ipv4.dns 192.168.32.132[root@node ~]# nmcli c reload[root

正反粒子对撞,一定湮灭吗

本文只是猜想和探讨,谈不上民科。 正反粒子对撞会湮灭放出光子,这个是众所周知的。 我今天的问题是,正反粒子对撞一定湮灭吗?有没有一定机率弹开? 这个机率即使有,很难测量。因为正反粒子对撞都是数量极大的,同类粒子之前大量碰撞。 如果我们假设有一定概率不湮灭,这事情就变得有意思了。为什么会不湮灭呢? 然后我就猜想,有没有可能跟自旋状态有关?

WinEdt 6+SumatraPDF--实现TeX和PDF文件正反向搜索!

CTeX v2.8版本的一项重要功能是实现了TeX文档和PDF文件之间的正反向搜索,一般习惯称之为相互跳转。   这项功能是通过对synctex文件的解析实现的,由于现在PDF文件是主流,无论发表文章还是写作论文,最终都要以PDF文件的形式输出,加之PDFLaTeX编译现已支持eps图形格式(通过加载宏包 epstopdf 即可),因此实现和利用 TeX<—>PDF 之间的相互跳转可以充分

【Linux】配置dns主从服务器,能够实现正常的正反向解析

​​​​​​1、首先,在主服务器上配置DNS解析器。打开配置文件/etc/named.conf,添加以下内容: zone"example.com" IN {type master;file "example.com.zone";allow-transfer { slave_ip_address:};};zone"xx.168.192.in-addr.arpa" IN {type master

dns正反解析配置

1.配置正向解析baidu.com 1、下载bind包 [root@localhost ~]# yum install bind -y 2、对配置文件修改 [root@localhost ~]# vim /etc/named.conf 3、对数据文件修改 [root@localhost ~]# vim /var/named/baidu 4、重启服务 [root@localhost ~]#

21. 从零用Rust编写正反向代理,tokio竟然这样对待socket!

wmproxy wmproxy已用Rust实现http/https代理, socks5代理, 反向代理, 静态文件服务器,四层TCP/UDP转发,内网穿透,后续将实现websocket代理等,会将实现过程分享出来,感兴趣的可以一起造个轮子 项目地址 国内: https://gitee.com/tickbh/wmproxy github: https://github.com/tickbh/

20. 从零用Rust编写正反向代理,四层反向代理stream(tcp与udp)实现

wmproxy wmproxy已用Rust实现http/https代理, socks5代理, 反向代理, 静态文件服务器,四层TCP/UDP转发,内网穿透,后续将实现websocket代理等,会将实现过程分享出来,感兴趣的可以一起造个轮子 项目地址 gite: https://gitee.com/tickbh/wmproxy github: https://github.com/tickb

隧道应用3-Cobalt Strike正反向连接多层内网

Cobalt Strike 正向连接多层内网: teamserver 不允许访问  B ,但是服务器上A有权限( A 与 B 在同一网段),若 A 服务上已经有了 cs 的后门,则可以通过 cs 的正向连接去连接 B ,在 teamserver 通过 A 作为作为跳板去访问 B 。  首先我们在 kali 启动 teamserver 2024 为自定义的连接密码,前面是我 kali 的I

19. 从零用Rust编写正反向代理, 配置数据的热更新原理及实现

wmproxy wmproxy是由Rust编写,已实现http/https代理,socks5代理, 反向代理,静态文件服务器,内网穿透,配置热更新等, 后续将实现websocket代理等,同时会将实现过程分享出来, 感兴趣的可以一起造个轮子法 项目地址 gite: https://gitee.com/tickbh/wmproxy github: https://github.com/tic

17. 从零用Rust编写正反向代理, Rust中一些功能的实现

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14. 从零用Rust编写正反向代理, HTTP文件服务器的实现过程及参数

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c 实现jpeg中的ALI(可变长度整数转换)正反向转换

用于DC的ALI表:DIFF 就是前后两个8X8块DC的差值,ssss就是DIFF值用二进制表示的位数 亮度,与色度的DC都是这种处理的。两个相邻的亮度与亮度比差,色度与色度比差产生DIFF, 扫描开始DIFF等于0。 用于AC ALI表:表中的AC 就是Z变换后(a,b)对中的b。ssss 是b值用2进制表示的位数 亮度与色度的AC都是这样处理的 对比,两者就是少了0的处理。因

C语言入门(字符串正反连接(fgets()、gets()用法))

目录 ​编辑 题目描述 输入格式 输出格式 样例输入 样例输出 解题思路 题目描述 所给字符串正序和反序连接,形成新串并输出 输入格式 任意字符串(长度<=50) 输出格式 字符串正序和反序连接所成的新字符串 样例输入 123abc 样例输出 123abccba321 解题思路 输入字符串,把它的逆序字符

12. 从零用Rust编写正反向代理, TLS的双向认证信息及token验证

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11. 从零用Rust编写正反向代理, 实现TCP连接的健康检查

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