绿坝的自身防护能力如何?密码如何管理的?

本文揭示了绿坝过滤软件的安全缺陷,包括易受攻击的进程保护机制及管理密码存储方式,指出仅通过修改特定DLL文件即可轻易破解密码。

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作为一款过滤软件,自身保护能力应该很强吧?绿坝的答案是不,这让我们再一次跌破另一副眼镜。它的四个进程除了以两个为一组,有交互保护(当其中一个被结 束,另一个将会重新运行它)之外,其他可以说是一点防护都没有。就不要说用冰剑之类的工具,就连常见的文件粉碎机就可以将其置于死地。

更可笑的,它的程序员们还犯了一个更加低级的错误。绿坝的管理密码。

通过类似于MD5的加密之后,储存在 WINDOWSsystem32kwpwf.dll文件中,搞笑的是该文件并没有收到任何程序的保护,单凭一记事本就可以大改其中内容。

我们只要把知道密 码的绿坝的

WINDOWS/system32/kwpwf.dll

文件中的内容复制到不知道密码的那个绿坝的

WINDOWS/system32/kwpwf.dll

下,就相当于改变其密码了。也就是说,我们只要把

WINDOWS/system32/kwpwf.dll

的 内容改为

D0970714757783E6CF17B26FB8E2298F

那么绿坝的管理密码就变回了默认的112233。


至于密码很简单,你找一台机器,重新安装一个,然后设置好密码,然后把这个密码文件.....

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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