在計算機系統(tǒng)安全領域,內核漏洞一直是攻擊者覬覦的目標。內核作為操作系統(tǒng)的核心,掌控著整個系統(tǒng)的資源分配和進程管理,一旦被攻擊者利用漏洞獲取控制權,后果不堪設想。為了增強內核的安全性,現(xiàn)代操作系統(tǒng)引入了多種防護機制,其中KASLR(Kernel Address Space Layout Randomization,內核地址空間布局隨機化)、SMAP(Supervisor Mode Access Prevention,管理程序模式訪問保護)和SMEP(Supervisor Mode Execution Prevention,管理程序模式執(zhí)行保護)是重要的硬件輔助防護手段。然而,攻擊者也在不斷研究繞過這些防護機制的方法。本文將深入剖析KASLR繞過技術以及SMAP/SMEP硬件防護機制,并探討相應的防御策略。
RISC-V作為一種開源的指令集架構(ISA),正以其簡潔、模塊化和可擴展性的優(yōu)勢,在全球范圍內掀起一場硬件與軟件協(xié)同創(chuàng)新的浪潮。Linux作為開源操作系統(tǒng)的代表,在RISC-V生態(tài)的構建中扮演著關鍵角色。將Linux適配到自研的RISC-V芯片上,需要深入了解芯片的啟動流程,并掌握向Linux主線內核提交補丁的方法,以推動RISC-V生態(tài)的繁榮發(fā)展。
在當今數(shù)字化時代,網(wǎng)絡的高可用性和低延遲對于企業(yè)的業(yè)務連續(xù)性至關重要。無論是數(shù)據(jù)中心內部的服務通信,還是面向用戶的互聯(lián)網(wǎng)服務,網(wǎng)絡中斷或高延遲都可能導致嚴重的業(yè)務損失。為了提升網(wǎng)絡的可靠性,鏈路聚合(Bonding)技術應運而生。它通過將多條物理鏈路綁定為一條邏輯鏈路,不僅增加了帶寬,還能在某條鏈路出現(xiàn)故障時實現(xiàn)快速切換,保障網(wǎng)絡的持續(xù)可用。而systemd-networkd作為systemd套件中的網(wǎng)絡管理組件,以其輕量級、高效的特點,成為了實現(xiàn)鏈路聚合和網(wǎng)絡管理的理想選擇。本文將深入探討如何利用systemd-networkd結合Bonding技術實現(xiàn)毫秒級的鏈路切換。
在通信技術飛速發(fā)展的時代,6G作為下一代通信技術,承載著人們對更高數(shù)據(jù)速率、更低延遲和更廣泛連接的期待。太赫茲頻段作為6G通信的關鍵頻段之一,擁有豐富的頻譜資源,能夠滿足未來海量數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?。然而,太赫茲通信面臨著諸多技術挑戰(zhàn),其中調制器的性能是制約其發(fā)展的關鍵因素之一。近期,室溫石墨烯調制器實現(xiàn)100Gbps@300GHz傳輸?shù)耐黄?,?G太赫茲通信的發(fā)展帶來了新的曙光。
在自動化運維領域,Ansible憑借其簡單易用、無代理架構等優(yōu)勢,成為了眾多企業(yè)的首選工具。然而,在實際運維過程中,不可避免地會遇到一些高危操作,如刪除重要文件、修改關鍵系統(tǒng)配置等。一旦這些操作執(zhí)行失敗或產生意外后果,可能會導致系統(tǒng)故障甚至數(shù)據(jù)丟失。因此,在Ansible模塊開發(fā)中,封裝高危操作并實現(xiàn)原子化回滾機制至關重要。本文將通過實戰(zhàn)案例,介紹如何使用Python API開發(fā)Ansible模塊,并實現(xiàn)高危操作的原子化回滾。