По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Передача файлов на новый Windows Server может быть хлопотной, когда вы все настраиваете с нуля. По умолчанию можно перекидывать файлы через общий буфер обмена, но это не всегда удобно. Plesk, FTP или общий доступ к сетевым файлам могут быть не совсем готовы к использованию, или ваш интернет-провайдер может заблокировать эти веб-порты. Именно здесь нужна передача файлов через программу Remote Desktop Connection по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol). Вы можете подключить жесткий диск своей рабочей станции, и он появится, когда вы войдете в систему. Эта программа поставляется со всеми операционными системами Windows. Нужно нажать кнопку «Пуск» и выполнить поиск «Подключение к удаленному рабочему столу» , и должен появиться компьютер с зелеными стрелками. Ну а если вы продвинутый администратор, то можете нажать «Пуск», затем «Выполнить», там набрать mstsc.exe и заем нажать ОК. Это программа, которую мы будем использовать. Настройка программы После запуска программы мы окажемся в ее упрощенном виде. Тут нам нужно выбрать пункт «Показать параметры» . Введите IP-адрес вашего сервера в поле «Компьютер» Далее нужно выбрать вкладку «Локальные ресурсы» и внизу в блоке «Локальные ресурсы» нажать «Подробнее» . Также в этом блоке можно включать и отключать доступ к принтерам и буферу обмена. Разверните раздел «Диски» и выберите «Локальный диск C:» (и любые другие диски, которые вам нужны). Нажимайте ОК и затем нажимайте «Подключить» . Для сохранения параметров подключения можно перейти на вкладку «Общие» и в блоке «Параметры подключения» нажмите «Сохранить» Готово! Теперь после подключения заходите в «Мой компьютер» и вы увидите ваш подключений диск. Теперь вы сможете видеть все свои файлы на своей локальной рабочей станции! Имейте в виду, что при передаче файлов этим методом существует ограничение на размер файла 2 ГБ. Кроме того, скорость передачи могут быть немного медленнее.
img
Перед тем как начать чтение этой статьи, советуем ознакомиться с материалом про расчет пути по алгоритму Bellman - ford. Алгоритм диффузного обновления (Diffusing Update Algorithm -DUAL) - один из двух обсуждаемых здесь алгоритмов, изначально предназначенных для реализации в распределенной сети. Он уникален тем, что также удаляет информацию о достижимости и топологии, содержащуюся в конечном автомате алгоритма. Другие обсуждаемые здесь алгоритмы оставляют удаление информации на усмотрение реализации протокола, а не рассматривают этот аспект работы алгоритма внутри самого алгоритма. К 1993 году Bellman-Ford и Dijkstra были реализованы как распределенные алгоритмы в нескольких протоколах маршрутизации. Опыт, полученный в результате этих ранних реализаций и развертываний, привел ко "второй волне" исследований и размышлений о проблеме маршрутизации в сетях с коммутацией пакетов, что привело к появлению вектора пути и DUAL. Поскольку DUAL разработан как распределенный алгоритм, лучше всего описать его работу в сети. Для этой цели используются рисунки 8 и 9. Чтобы объяснить DUAL, в этом примере будет прослеживаться поток A, изучающего три пункта назначения, а затем обрабатываются изменения в состоянии доступности для этих же пунктов назначения. В первом примере будет рассмотрен случай, когда есть альтернативный путь, но нет downstream neighbor, второй рассмотрит случай, когда есть альтернативный путь и downstream neighbor. На рисунке 8 изучение D с точки зрения A: A узнает два пути к D: Через H стоимостью 3. Через C стоимостью 4. A не узнает путь через B, потому что B использует A в качестве своего преемника: A - лучший путь B для достижения D. Поскольку B использует путь через A для достижения D (пункта назначения), он не будет анонсировать маршрут, который он знает о D (через C) к A. B выполнит split horizon своего объявления D на A, чтобы предотвратить образование возможных петель пересылки. A сравнивает доступные пути и выбирает кратчайший путь без петель: Путь через H помечен как преемник. Возможное расстояние устанавливается равным стоимости кратчайшего пути, равной 3. A проверяет оставшиеся пути, чтобы определить, являются ли какие-либо из них downstream neighbors: Стоимость C составляет 3. A знает это, потому что C объявляет маршрут к D со своей локальной метрикой, равной 3. A сохраняет локальную метрику C в своей таблице топологии. Следовательно, A знает локальную стоимость в C и локальную стоимость в A. 3 (стоимость в C) = 3 (стоимость в A), поэтому этот маршрут может быть петлей, следовательно, C не удовлетворяет условию выполнимости. C не помечен как downstream neighbors. Downstream neighbors в DUAL называются возможными преемниками. Предположим, что канал [A, H] не работает. DUAL не полагается на периодические обновления, поэтому A не может просто ждать другого обновления с достоверной информацией. Скорее A должен активно следовать альтернативному пути. Таким образом, это диффузный процесс обнаружения альтернативного пути. Если канал [A, H] не работает, учитывая только D: A проверяет свою локальную таблицу на предмет возможных преемников (Downstream neighbors). Возможных преемников нет, поэтому A должен найти альтернативный путь без петель к D (если он существует). A отправляет запрос каждому соседу, чтобы определить, есть ли какой-либо альтернативный путь без петель к D. В C: Преемником C является E (не A, от которого он получил запрос). Стоимость E ниже, чем стоимость A для D. Следовательно, путь C не является петлей. C отвечает со своей текущей метрикой 3 на A. В B: А - нынешний преемник Б. Посредством запроса B теперь обнаруживает, что его лучший путь к D потерпел неудачу, и он также должен найти альтернативный путь. Обработка B здесь не расписывается, а предоставляется выполнить самостоятельно. B отвечает A, что у него нет альтернативного пути (отвечает бесконечной метрикой). A получает эти ответы: Путь через C - единственный доступный, его стоимость 4. A отмечает путь через C как его преемника. Других путей к D нет. Следовательно, нет подходящего преемника (downstream neighbor). На рисунке 9 пункт назначения (D) был перемещен с H на E. Это будет использоваться во втором примере. В этом примере есть возможный преемник (downstream neighbor). Изучение D с точки зрения A: A узнает два пути к D: Через H стоимостью 4. Через C стоимостью 3. A не узнает никакого пути через B: У B есть два пути к D. Через C и A стоимостью 4. В этом случае B использует как A, так и C. B выполнит split horizon свого объявления D на A, потому что A помечен как преемник. A сравнивает доступные пути и выбирает кратчайший путь без петель: Путь через C отмечен как преемник. Возможное расстояние устанавливается равным стоимости кратчайшего пути, равной 3. A проверяет оставшиеся пути, чтобы определить, являются ли какие-либо из них downstream neighbors: Стоимость H составляет 2. 2 (стоимость в H) = 3 (стоимость в A), поэтому этот маршрут не может быть петлей. Следовательно, H удовлетворяет условию выполнимости. H отмечен как возможный преемник (downstream neighbors). Если канал [A, C] не работает, просто рассматривая A: A проверит свою таблицу локальной топологии на предмет возможного преемника. Возможный преемник существует через H. A переключает свою локальную таблицу на H как лучший путь. Распространяющееся обновление не запускалось, поэтому пути не были проверены или пересчитано. Следовательно, допустимое расстояние изменить нельзя. Он остается на 3. A отправляет обновление своим соседям, отмечая, что его стоимость достижения D изменилась с 3 до 4. Как вы можете видеть, обработка, когда существует возможный преемник, намного быстрее и проще, чем без него. В сетях, где был развернут протокол маршрутизации с использованием DUAL (в частности, EIGRP), одной из основных целей проектирования будет ограничение объема любых запросов, генерируемых в случае отсутствия возможного преемника. Область запроса является основным определяющим фактором того, как быстро завершается двойной алгоритм и, следовательно, как быстро сходится сеть. На рисунке 10 показан базовый законченный автомат DUAL. Вещи, входящие в route gets worse (ухудшение маршрута), могут представлять собой: Отказ подключенного канала или соседа Получение обновления для маршрута с более высокой метрикой Получение запроса от текущего преемника Получение нового маршрута от соседа Обнаружен новый сосед, а также маршруты, по которым он может добраться Получение всех запросов, отправленных соседям, когда маршрут ухудшается
img
Мы категорически против нарушения закона и поиска пользовательских данных в противоправных целях. Статья направлена только на обзор подобных способов и создана для предупреждения пользователей сети, а не освещение способа доступа к пользовательским данным. Рекомендуем использовать данные методы только для решения задач в рамках действующего законодательства. Вы можете об этом не задумываться, но Google хранит в себе все данные, которые пользователи оставляют в сети. С помощью поисковика можно найти даже самую конфиденциальную информацию о каждом пользователе. Это могут номера кредиток, адрес, личный номер телефона и т.д. Для этого не нужно быть хакером, нужно просто знать, как эффективно пользоваться поиском в Интернете. В этой статье мы разберемся, как превратить обычный поисковик Google в средство для получения информации которой нет в открытом доступе. С помощью полученных знаний, Вы сможете начать использовать поисковик с большей эффективностью. Как правильно искать необходимую информацию в Google? Конфиденциальная информация о пользователях регулярно собирается и хранится в поисковой системе Google. Однако, к таким данным не ведут ссылки и просто так их не найти. Это как ключ, спрятанный под ковриком. Для того, чтобы найти спрятанные данные, нужно знать, с помощью каких инструментов можно получить такого рода информацию. Для поиска скрытой информации в Google необходимо использовать специальные операторы, которые помогут вытащить наружу необходимые Вам данные. При помощи таких операторов можно найти много интересного - от номеров банковских карт до секретных документов ФБР. Зачастую, злоумышленники прибегают именно к этим способам. Операторы, которые можно использовать для поиска конфиденциальных данных Ниже мы рассмотрим основные операторы, которые можно использовать для поиска секретных данных в Google. Поиск файлов Задать ограничение по поиску файлов конкретного типа можно при помощи операторов: filetype и ext. Оператор filetype определяет формат по заголовку файла, а ext расширение файла, вне зависимости от содержимого файла. В связи с изменениями алгоритмов работы поисковой системы Google, эти два оператора часто дают один и тот же результат во время поиска. Фильтрация поисковой выдачи Оператор site применяется для установки границ поиска по домену или сайту. А найти скрытые от посторонних глаз служебные данные и метаданные, помогут следующие операторы: allinurl покажет в адресе сайта указанный поисковый запрос; allinanchor этот оператор покажет сайты, в описании которых имеются ключевые слова; allintitle показывает в выдаче сайты, у которых в теге title; прописаны слова и фразы из запроса пользователя; allintext при использовании данного оператора, поисковая выдача формируется на основании содержимого страниц сайта. Операторы можно также использовать в упрощенном варианте без использования приставки all;. Например, оператор allinurl найдет адреса сайтов со всеми перечисленными словами в запросе, а оператор inurl только с первым словом. При правильном использовании вышеперечисленных операторов, можно получить данные кредитных карт, список с именами сотрудников NASA и даже взломать; серверы Пентагона, чем зачастую и пользуются злоумышленники. Для совершения этих действий совсем не обязательно быть продвинутым хакером. Достаточно будет изучить несколько операторов для поиска и немного попрактиковаться. В умелых руках операторы для поиска могут превратиться в мощный инструмент для добычи абсолютно любой информации в сети.
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59