2

md5验证(md5验证码作用)

最近张庭案召开听证,被再次广泛关注。大家都在关注案件管辖权、重复处罚、证据造假的问题。而笔者的关注点,是这些问题背后显示出的可疑“内幕”。

以案换案之谜

据红星新闻报道,案件的核心举报人是李某,李某的丈夫曾是“TST庭秘密”的代理商,利用购物软件漏洞,诈骗达尔威近500万元,被法院判处7年有期徒刑。李某正是在达尔威报案、其丈夫被抓后,举报了达尔威涉传。

据称,代理律师在举证中,出示了一份李某与达尔威的聊天记录,聊天记录显示,李某曾联系达尔威,称其能“对处理的进程和结果起作用”、达尔威被“处罚金额大小是可以协调的”“目的只有一个,人不能进监狱”。

新京报报道称,中国民间反传销协会会长李旭告诉记者,“案发前,曾有人向协会求助,称达尔威公司涉嫌非法传销,自己蒙受损失。经协会团队专业指导帮助,求助人向石家庄市裕华区市场监管局举报,并成功立案”。

强行管辖迷雾

案件的管辖一直是张庭案被关注和讨论的重点。汇集各方消息,笔者发现石家庄市裕华区市监局是在突破重重法律障碍,强行对案件进行管辖。

首先,根据公开的消息,张庭案与石家庄裕华区市监局建立管辖关系的唯一证据是举报人李某在询问笔录中自称租住在石家庄市裕华区,而有律师称,案卷中并没有任何证明其说法的租房合同和交房租的流水等相关证据。李某在达尔威的订单信息可以看出,李某的收货地址一直都是保定市。对此,有律师质疑,石家庄市裕华区市监局是强行设计、虚构管辖权。

其次,石家庄市裕华区不是违法行为发生地,不具有管辖权。也就是说即便按照裕华区市监局设计、虚构的管辖理由,其也不具有管辖权。《行政处罚法》第二十二条规定,行政处罚由违法行为发生地的行政机关管辖。什么是违法行为发生地?《公安机关办理行政案件程序规定》对此做出了详细解释,该规定第十条:违法行为地包括违法行为发生地和违法结果发生地。违法行为发生地,包括违法行为的实施地以及开始地、途经地、结束地等与违法行为有关的地点;违法行为有连续、持续或者继续状态的,违法行为连续、持续或者继续实施的地方都属于违法行为发生地。违法结果发生地,包括违法对象被侵害地、违法所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。

根据上述解释,《行政处罚法》规定的是违法行为发生地,不包括违法结果发生地。裕华区市监局把举报人李某作为了被害人,没有作为违法行为人予以查处,即便按照虚构的所谓“租住在裕华区”,裕华区也只是违法结果发生地,并非违法行为发生地。裕华区市监局依然没有管辖权。

再次,根据立案在先管辖规定,石家庄市裕华区市监局不具有管辖权。根据《行政处罚法》第二十五条、《市场监督管理行政处罚程序规定》第十四条的规定,对同一违法行为,两个以上行政机关都有管辖权的,由最先立案的行政机关管辖。石家庄裕华区市监局对达尔威立案调查的时间是2021年6月5日。而此前,湖北省保康县市场监督管理局于2021年5月25日已经在先对达尔威涉传一事立案,并于2021年9月3日作出没收违法所得和罚款的行政处罚。裕华区市监局立案在后,已经因保康县在先立案而失去了管辖权。

最后,根据网络交易管辖规定,石家庄市裕华区市监局不具有管辖权。《网络交易监督管理办法》第5条规定,县级以上地方市场监督管理部门负责本行政区域内的网络交易监督管理工作。达尔威在上海青浦区建立网站经营TST庭秘密产品,进行网络交易,应当由上海青浦区市场监督管理局管辖。

石家庄市裕华区市监局为何要突破重重法律障碍,强行管辖张庭案?李某又为何舍保定而向石家庄市裕华区市监局举报?

证据造假谜团

证据造假是本案听证会后最被质疑和诟病的问题之一。据称,裕华区市监局听证中出示山西某科技有限公司出具的一份电子数据采集、固定、存放、搭建、镜像恢复报告,但律师发现报告出具人证件造假,律师从网上找到了一份与其证书样式、编号完全一致的证书,律师从网上找到的证书通过编号查询可以查询到,证书名字确实不是造假者张某,律师怀疑造假证书是通过该证书图片通过PS所得。律师向发证机关核实,发证机关回复:该证书确系伪造。

更为可笑的是,在律师对电子数据报告质证提出缺少哈希值、无法校验真实性后,市监局办案人员隔天拿出一份报告出具人提供的哈希值表,这份哈希值表中竟然有34个文件的MD5值是连号的。MD5值由32个字母或数字组成,是根据算法得出的随机数,不同的文件具有差异巨大的MD5值。出现连号MD5值的概率比连续三次中大乐透头奖的概率还要低。

代理律师用“骗子”来称呼两位电子数据报告出具人。只能说“骗子”真的是用自己的愚蠢侮辱了代理律师以及办案人员的智商。而“骗子”之一就是该科技公司的法定代表人。

我们的疑问是,石家庄市裕华区市监局,为何要千里迢迢跑到更西边的山西,聘请一个由骗子组成的公司,出具这样一份低级智商的报告?这里又有什么内幕?

这些“内幕”,值得好好查一下。

38岁山东宝妈,坐月子无聊,破解了美国号称“牢不可破”的md5密码。不是密码太容易,此前各国专家,研究了整整15年,统统没有进展。

 

紧接着,她又破解了号称“百年难解”的sha-1密码,仅仅花了两个多月。

 

她就是我国密码学家王小云。她10年破解5部最顶级密码,是我们国宝级的科学家。

 

王小云的成功并非得来容易,除了天赋,更有刻苦。

 

对于密码研究,王小云几近痴狂,甚至是坐月子的时候,王小云也还在坚持手推算法。

 

传说,坐月子时灵光一闪,王小云找到了破解md5的方法,于是,她抱着女儿,做着家务,随时随地,各种破解路径都在她的脑海中盘旋,嘴里念叨着“外星语”,美国人的最自豪的“安全密码”就被破解了。

 

说起来好笑,但做起来哪有那么容易。

 

女儿出生时,王小云老公在国外读博后。王小云是既当爹又当妈,没有人帮忙。

 

从女孩到妈妈的角色转变有多难,当过妈的女人都能感同身受,可是那时,没有人能对王小云伸出援手。

 

做女人难,做妈妈更难,做科学家妈妈是难上加难。

 

那时,她只能在每天忙完家务,哄睡女儿后,才能抽出时间在电脑前,开始各种破解方法的演算验证,常常工作到凌晨一两点钟。

 

王小云说,“那段日子,经常是在深夜里精神正足的时候,考虑到第二天女儿还要上学,不得不怀着遗憾的心情去休息。次日送女儿到幼儿园后,赶紧回家继续寻找新的攻击路线……”

 

做家务时,拖地板时,送女儿上学时,她抓住每一个时间缝隙,不断思考对策,一有空就抓紧来验证,推翻一个个不可能的路线,再寻找新的攻击路线。

 

王小云曾说过,她的科研成果是抱孩子抱出来的,做家务做出来的,养花养出来的。

 

王小云说:“任何一个人如果坚持10年做一件事,基本上没有不成功的,都能成功。”

 

十年如一日地坚持和对科研工作的执着才造就了王小云的成功。

 

让我们为这样的科学家点赞!#我眼中的中国科学家#

【SIP协议简单介绍】sip协议是由IETF提出的IP电话信令协议,主要目的是为了解决ip网络中的信令控制,以及同软交换通信。sip协议类似http协议:报文结构:

start-line

message-header

CRLF

[ message-body ]

1.start-line

分请求行和状态行

请求行由请求类型、请求目的地址和协议版本号组成

请求类型:INVITE、ACK、OPTIONS、BYE、CANCEL、REGISTER

状态行:被叫放向主叫方返回的状态信息,1xx,2xx,3xx,4xx,5xx,6xx

请求类型:

INVITE:用于发起呼叫 INVITE消息包括消息头和数据区两部分。INVITE 消息头包含主、被呼叫的地址,呼叫主题和呼叫优先级等信息。数据区则是关于会话媒体的信息,可由会话描述协议SDP 来实现。

BYE:当一个用户决定中止会话时,可以使用BYE 来结束会话。

OPTIONS:用于询问被叫端的能力信息,但OPTIONS 本身并不能发起呼叫。

ACK:对已收到的消息进行确认应答。

ACK:对已收到的消息进行确认应答。

REGISTER:用于用户向SIP服务器传送位置信息或地址信息。

CANCEL:取消当前的请求,但它并不能中止已经建立的连接。

状态类型:

1xx:临时消息:表示表示请求消息已经收到,后面将继续处理该请求。

2xx:成功消息:表示请求已经被成功的理解、接受或执行。

3xx:重定向消息:表示为了完成请求还需采取更进一步的动作。

4xx:客户机错误:表示该请求含有语法错误或在这个服务器上不能被满足。

5xx:服务器错误:表示该服务器不能处理一个明显有效的请求。

6xx:全局性故障:表示该请求在任何服务器上都不能被实现。

2.message-header

TO:格式:TO:显示名<接收者URI>;tag=n;显示名和tag可选。接收者URI是SIP网络种唯一标识接收终端的标识符。例:TO:DENNY<SIP:caller@WORK.COM>;TAG=11111 或 TO:sip:caller@work.com

FROM: 消息头FROM给出标识会话发起者的URI。比如:FROM:sip:caller@work.com;tag=hyh8。tag是必需的。

CALL-ID: 用于全局唯一标识正在建立的会话的标识符。 随机数加UAC标识信息。

CSeq: 用于标识同一会话中不同事务的序号,通常由一个用作序号的整型数和消息类型组成。整个会话操作过程由不同的事务组成,每一事务所涉及的消息的CSeq序号必须相同。

Via:为响应消息提供传输路径,当请求消息经过每一跳节点时,每一跳节点都把自身的IP地址信息放入顶层Via中。响应消息则沿着请求消息记录下的传输路径反向传输,首先移走指明自身IP地址信息的顶层消息头

3.message-body

SIP协议一个最主要的作用就是协商媒体信息。媒体信息通过message-body携带,基于SDP会话描述协议。

对于PSTN语音编码格式,主要有G711A、G711U、G729等。

SIP协商中主叫方会带上自己支持的所有音频编码列表到被叫方,被叫方一般在回铃时从主叫支持的类型中选出一种或多种自己支持的编码,返回主叫后,双人按顺序选出第一个支持的编码。

二:举例:

(1) UAC发起register请求到UAS

(2) UAS如果需要验证账号信息,响应一个401 Unauthorized,其中包含用于密码加密的随机字符串

(3) UAC收到401后携带自己的账号信息(其中密码经过md5加密)重新发起一个register请求

(4) 服务器校验通过后返回200OK

(5) UAC发起invite请求,其中携带了主被叫等信息(From、To头域等)

(6) UAS一般会马上响应100trying告诉UAC正在尝试呼叫被叫

(7) 被叫响应后UAS返回180到UAC,其中可能携带彩铃媒体信息到UAC

(8) 被叫接听后返回200给UAC,其中可能携带会话媒体信息到UAC

(9) UAC返回ack到UAS确认收到200

三:重要头域解释

对于UAC或UAS来说,Sip协议是一种有状态的协议,同一个会话的前后相关的信令必须送到相同的UAC或UAS。Sip协议的via、record-route头域正是用于用来指示路由的字段。

其中几个相关字段说明如下:

via用于指示response返回的路径,不会影响后续request。

record-route用于指示同一callid后续请求的路径。

rport是接收方收到via为内网的请求时,加上 自己看到的发送方的ip(received)和端口(rport),用于NAT。

#谣零零计划#

区块链到底是什么?虚拟货币又是怎么回事?

最近两年,国内的技术界和投资圈都在谈区块链,说得天花乱坠,说什么区块链预示着新经济体系的到来,区块链打破中心化,数据垄断等等。我们的中小型企业家更加为之沸腾,见人必说区块链,比特币,不说一下,都显得自己是刚从农村里面来的。

作为一个15年的老技术人,我可以负责任地跟大家说,区块链不等于比特币或者虚拟货币,虚拟货币只是区块链的其中一个表现形式而已。那么,区块链到底是什么,今天就以我的理解,跟大家聊聊区块链。

其实区块链,从技术角度来看,就是一个全球(或者某一区域范围内)的分布式数据存取平台(以下简称“平台”)。这个平台以账本的方式记录着所有用户提交的数据情况。区块链上每一个用户,都拥有一本属于自己的账本,并拥有一个存档自己账本的空间(个人服务器或者云端私人安全空间)。账本记录的每一笔信息(PS:信息可以是任何类型的信息或数据,如:个人病历,证件,资金记录,固定资产,保险信息等)。而个人账本的每一个变化或某一时刻的状态,又会被同步记录在公链或联盟链中。并通知平台中其他需要通知的用户,并且把该用户此次的数据状态更新到自己的账本上。

从上面的阐述,学过编程的,我们可以知道,区块链平台,从技术上来说,其实是一个大型分布式双向链表系统,根据链表的特性我们可以知道,链表是有序的,而且每个节点都有两个指针变量,一个指针变量指向当前节点(区块)的前一个节点的指针,另一个是指向下一个节点(区块)的指针,这个指针就是区块链里面的区块地址(一般是hash值),而且在查询方面,链表中,越往后的节点,查找和添加的操作越是复杂,而且,在操作过程中,也有可能存在失败的情况。所以,这时候就需要引入一致性算法来保证数据的准确性,确保每个用户的数据是一致的。这个就是区块链的数据一致性算法。(最简单的实现就是MD5和hash-256)。由于区块链具有防纂改性和分布式存储的特点,所以,我们需要给每个区块都加上一个上链后的验证值和一个本地的防纂改验证值,这个就是数据区块的签名,这个就是区块签名了,最后,就是数据部分,区块链技术是属于通用底层技术,他并不局限于某一个或者某几个领域。

那,虚拟货币又是什么,什么是挖矿?

虚拟货币只是区块链技术的其中一个表现方式,虚拟货币中的挖矿,代表着完成某一项工作在网络中所花费的时间和算力(计算机/服务器的消耗,各方记录该业务状态所消耗的时间),这项工作类比到生产领域,可以是写入一个订单,写入一份电子病历,完成一次支付动作,投递一份包裹。更新一张物流单据的状态。比特币中,用了“挖矿”这个词代表了工作,而比特币挖矿的工作,其实是猜解下一个区块的区块地址(一般是hash值),总的来说,比特币中的挖矿,就是一个猜谜语的游戏。

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2139567/
1
上一篇md5效验工具(md5校验工具下载)
下一篇 mdf文件用什么打开(mdf是什么文件怎么打开)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部