


Hacker können jetzt Bildschirminhalte aus der elektromagnetischen Strahlung von HDMI rekonstruieren
Laut einer neuen Studie wurde eine besorgniserregende Schwachstelle in modernen Computersystemen aufgedeckt. Federico Larroca von der Universität der Republik in Montevideo, Uruguay, und seine Kollegen haben ein KI-Modell entwickelt, das digitale Signale rekonstruieren kann, die von HDMI aus einer Entfernung von wenigen Metern abgefangen werden.
Durch die Erfassung der vom Kabel ausgehenden elektromagnetischen Strahlung kann das KI-Modell einen erheblichen Teil des angezeigten Inhalts genau entschlüsseln. Angriffe, die diese Technik nutzen, werden als TEMPEST bezeichnet. Das Forschungsteam verwendete eine Texterfassungssoftware für das wiederhergestellte Bild und verglich den resultierenden Text mit dem ursprünglichen Bildschirmbild. Die aktuelle Fehlerquote liegt zwar bei etwa 30 %, sie ist jedoch deutlich niedriger als bei früheren Methoden, was darauf hindeutet, dass die Fehlerquote in Zukunft wahrscheinlich noch weiter sinken wird.
Die Technik basiert auf dem Prinzip, dass digitale Signale zwar komplexer als analoge sind, bei der Übertragung jedoch dennoch elektromagnetische Strahlung austreten lassen. Hacker könnten sensible Informationen wie Passwörter, Finanzdaten oder vertrauliche Dokumente abfangen. Es ist auch ganz einfach: Man könnte mit einer Antenne vor einem Gebäude stehen, die Bilder in Echtzeit aufnimmt, oder man könnte ein Gerät aufstellen, das Bilder aufnimmt und überträgt (oder speichert).
Während die Forscher ausdrücklich darauf hinweisen, dass der durchschnittliche Benutzer wahrscheinlich nicht ins Visier genommen wird, sollten sich Organisationen, die mit sensiblen Informationen umgehen, dieser Bedrohung bewusst sein und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Laut Larroca ist es wahrscheinlich, dass solche Angriffe bereits in hochsensiblen Industrie-/Regierungsumgebungen stattfinden. Hacks und Sicherheitsverletzungen haben in letzter Zeit zugenommen, so verlor WazirX beispielsweise am 19. Juli rund 230 Millionen US-Dollar durch einen Krypto-Betrug.
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Die Handhabung der hohen DPI -Anzeige in C kann in den folgenden Schritten erreicht werden: 1) Verstehen Sie DPI und Skalierung, verwenden Sie die Betriebssystem -API, um DPI -Informationen zu erhalten und die Grafikausgabe anzupassen. 2) Übereinstimmende Kompatibilität verarbeiten, plattformübergreifende Grafikbibliotheken wie SDL oder QT verwenden. 3) Leistungsoptimierung durchführen, die Leistung durch Cache, Hardwarebeschleunigung und dynamische Anpassung der Detail -Ebene verbessern; 4) Lösen Sie gemeinsame Probleme wie verschwommene Text- und Schnittstellenelemente sind zu klein und lösen Sie durch korrektes Anwenden der DPI -Skalierung.

DMA in C bezieht sich auf DirectMemoryAccess, eine direkte Speicherzugriffstechnologie, mit der Hardware -Geräte ohne CPU -Intervention Daten direkt an den Speicher übertragen können. 1) Der DMA -Betrieb ist in hohem Maße von Hardware -Geräten und -Treibern abhängig, und die Implementierungsmethode variiert von System zu System. 2) Direkter Zugriff auf Speicher kann Sicherheitsrisiken mitbringen, und die Richtigkeit und Sicherheit des Codes muss gewährleistet werden. 3) DMA kann die Leistung verbessern, aber eine unsachgemäße Verwendung kann zu einer Verschlechterung der Systemleistung führen. Durch Praxis und Lernen können wir die Fähigkeiten der Verwendung von DMA beherrschen und seine Wirksamkeit in Szenarien wie Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Echtzeitsignalverarbeitung maximieren.

C bietet eine gute Leistung in der Programmierung von Echtzeit-Betriebssystemen (RTOs) und bietet eine effiziente Ausführungseffizienz und ein präzises Zeitmanagement. 1) C entsprechen den Anforderungen von RTOs durch direkten Betrieb von Hardwareressourcen und effizientem Speichermanagement. 2) Mit objektorientierten Funktionen kann C ein flexibles Aufgabenplanungssystem entwerfen. 3) C unterstützt eine effiziente Interrupt-Verarbeitung, aber die dynamische Speicherzuweisung und die Ausnahmeverarbeitung müssen vermieden werden, um Echtzeit zu gewährleisten. 4) Vorlagenprogrammierung und Inline -Funktionen helfen bei der Leistungsoptimierung. 5) In praktischen Anwendungen kann C verwendet werden, um ein effizientes Protokollierungssystem zu implementieren.

Fügen Sie in MySQL Felder mit alterTabletable_nameaddcolumnNew_columnvarchar (255) nach oben nachzusteuern. Beim Hinzufügen von Feldern müssen Sie einen Speicherort angeben, um die Abfrageleistung und die Datenstruktur zu optimieren. Vor dem Löschen von Feldern müssen Sie bestätigen, dass der Betrieb irreversibel ist. Die Änderung der Tabellenstruktur mithilfe von Online-DDL, Sicherungsdaten, Testumgebungen und Zeiträumen mit niedriger Last ist die Leistungsoptimierung und Best Practice.

Durch die Messung der Thread -Leistung in C kann Timing -Tools, Leistungsanalyse -Tools und benutzerdefinierte Timer in der Standardbibliothek verwendet werden. 1. Verwenden Sie die Bibliothek, um die Ausführungszeit zu messen. 2. Verwenden Sie GPROF für die Leistungsanalyse. Zu den Schritten gehört das Hinzufügen der -PG -Option während der Kompilierung, das Ausführen des Programms, um eine Gmon.out -Datei zu generieren, und das Generieren eines Leistungsberichts. 3. Verwenden Sie das Callgrind -Modul von Valgrind, um eine detailliertere Analyse durchzuführen. Zu den Schritten gehört das Ausführen des Programms zum Generieren der Callgrind.out -Datei und das Anzeigen der Ergebnisse mit KCACHEGRIND. 4. Benutzerdefinierte Timer können die Ausführungszeit eines bestimmten Codesegments flexibel messen. Diese Methoden helfen dabei, die Thread -Leistung vollständig zu verstehen und den Code zu optimieren.

Zu den integrierten Quantisierungstools am Austausch gehören: 1. Binance: Binance Futures Quantitatives Modul, niedrige Handhabungsgebühren und unterstützt AI-unterstützte Transaktionen. 2. OKX (OUYI): Unterstützt Multi-Account-Management und intelligentes Auftragsrouting und bietet Risikokontrolle auf institutioneller Ebene. Zu den unabhängigen quantitativen Strategieplattformen gehören: 3. 3Commas: Drag & drop-Strategiegenerator, geeignet für Multi-Plattform-Absicherungs-Arbitrage. 4. Viercy: Algorithmus-Strategie-Bibliothek auf professioneller Ebene, unterstützt maßgeschneiderte Risikoschwellen. 5. Pionex: Integrierte 16 voreingestellte Strategie, niedrige Transaktionsgebühr. Zu den vertikalen Domänen-Tools gehören: 6. CryptoHopper: Cloud-basierte quantitative Plattform, die 150 technische Indikatoren unterstützen. 7. Bitsgap:

Wie kann man den Effekt der Penetration des Maus -Scroll -Ereignisses erreichen? Wenn wir im Internet stöbern, begegnen wir oft auf spezielle Interaktionsdesigns. Zum Beispiel auf der offiziellen Website von Deepseek � ...
