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360前端面试,你行吗? 最近参加了360的前端面试,感觉特别顺利,仿佛拿着答案去面试一样。以下是我总结的一些面试题目,大家可以参考一下: 自我介绍 首先,当然是自我介绍啦。面试官会问你一些基本情况,比如你的教育背景、工作经验等等。 聊项目 接下来,面试官会让你介绍一下你负责的项目。你需要详细说明项目的背景、你在项目中的角色和贡献。 登录功能实现 面试官可能会问你如何实现登录功能,特别是JWT的加密和验证。你需要了解JWT的基本原理和常见的安全问题。 JWT加密泄露问题 如果你提到JWT的加密泄露问题,面试官可能会进一步追问如何解决这个问题。你可以从JWT的加密算法、密钥管理等方面来回答。 JWT包含哪些信息 你需要知道JWT中包含了哪些信息,比如用户ID、角色、权限等,并解释这些信息的重要性。 签名加密算法 面试官可能会问你签名加密的算法,你需要了解常见的加密算法,比如RSA、AES等,并解释它们的优缺点。 Vue-router模式区别 你会被问到Vue-router中的hash模式和history模式有什么区别,以及你的项目使用的是哪种模式。 刷新路径问题 如果你提到使用history模式,面试官可能会问你直接刷新带有路径的界面会发生什么。你需要了解history模式下的路由管理机制。 项目编译部署 护𝠤⫩𐩡译完了以后怎么部署,比如使用Vite或webpack等工具的部署流程。 Vite和webpack区别 ⚙️ 你需要了解Vite和webpack的区别,比如它们的编译速度、配置复杂度等方面的差异。 let、const、var区别 𑊩⨯官可能会问你let、const、var的区别,你需要了解它们的语义、作用域和生命周期。 一致性体验 𑊤𝠩要谈谈如何保证项目在不同手机上的体验一致性,比如使用响应式设计、适配不同屏幕尺寸等。 快速排序实现 后,可能会被问到快速排序的实现方法,你需要了解快速排序的基本原理和常见优化技巧。 总的来说,这次面试感觉特别顺利,可能是因为平时积累了很多相关的知识和经验吧。希望这些总结对大家有帮助!
计算机系统基础:开启新篇章的钥匙 计算机系统基础知识 加密算法:守护你的数据! 在计算机系统中,加密算法是保护数据隐私的关键。通过加密算法,明文被转化为密文,只有掌握密钥的人才能解密。加密算法主要有两种:对称加密和非对称加密。 对称加密:使用相同的密钥进行加密和解密,如AES和DES。速度快,但密钥传输不安全,适合本地加密。 非对称加密:使用一对密钥进行加密和解密,如RSA和ECC。安全性高,适合网络传输。 ᠤ磥 密算法有助于加固网络安全,保护个人隐私。记住,数据安全就是个人安全! 艹 性:确保系统稳定运行! 计算机可靠性是指系统在给定条件下保持连续正常工作的能力。了解计算机可靠性对于应对系统故障和数据丢失至关重要。 提高计算机可靠性的方法包括: 𞠥䇤𐦍定期备份重要数据,防止数据丢失。 砥余设计:通过增加硬件和软件的冗余来提高系统容错能力。 容错算法:使用容错算法,如纠错码和检错码,来修复和检测数据传输中的错误。 计算机可靠性是系统稳定运行的保障,对于软件工程师和系统管理员来说,是必备的常识。 ᠨ知识基础总结:构建计算世界的基石! 计算机系统知识基础是我们理解计算机世界的基础架构的关键。深入了解它,可以更好地理解计算机的工作原理和应用。 寸 计算机硬件:CPU、内存、硬盘等组成部分,负责数据存储和运算。 寸 操作系统:管理硬件资源,提供用户接口和运行环境。 网络通信:实现计算机之间的数据传输和交流。 苨ﭨ耯𐨮᧮机程序的编写和执行。 深入了解计算机系统知识基础,可以帮助我们更好地理解计算机系统的工作原理,为开发和运维工作提供坚实的基础!ꀀ
聊量子算力与比特币! 今夜想发财,于是看了比特币;觉得有风险,又看了量子计算机;于是我的CPU冒烟了,感觉无所适从? 我们知道比特币之所以稀缺珍贵,是因为其加密算法(如RSA非对称加密算法)无法被传统计算机破解;只有拥有接收比特币地址对应的“私钥”(SHA-256位的二进制数,一组私钥与公钥,包含了大约五十个数字和大小写字母)才能使用比特币。 1994年,数学家Peter Shor公布了一种量子算法,可以打破常见的非对称密码算法的安全性假设。 2010年8月,一位匿名的黑客发现比特币一个“溢出”漏洞,导致比特币增发1840亿枚。 2019年10月23日,英国《自然》杂志论文:《使用可编程超导处理器达到的量子霸权》一文中,谷歌宣称成功演示“量子霸权”。其利用实验性量子计算机(后又于2020年9月Google推出53个qubits),花费约200秒即完成了传统超级计算机1万年才能完成的计算量。 2020年,大型工业公司霍尼韦尔国际公司(中国)的新型量子计算机速度是“ 64量子体积”,可以有效利用六个量子位(即qubit),可能威胁到比特币的基础架构(如SHA256、P2PKH),有望打破比特币的256位密码学,或者像利用加密技术的比特币这样的项目。 2020年12月4日中国科学技术大学宣布成功构建76个qubits量子电脑原型机“九章”,求解数学算法高斯玻色取样只花200秒,如果用目前世上最快的超级电脑要花六亿年。 简而言之,传统的计算机,增加一个电子比特,并不会提取多少,但量子计算机,每增加一个量子比特,量子计算机的算力就能增加至少一倍。量子计算机凭借自身无限增长的算力,只需访问比特币公共账本,获取所有的公钥,就能逐个生产私钥数字签名,就可以随意盗取所有的比特币。还有一点,比特币不受政府的保护,在虚拟网络上丢失就再也找不回来了。 我有时会想,量子计算+人工智能+大数据,是否可以PK比特币呢? 当然,这是我个人的偏知偏见,并非代表真相;所以请大家不要在意,您还干啥还干啥,见谅!#热点引擎计划#
理想汽车面试,前端必看! 在理想汽车的面试中,前端开发人员不仅需要掌握常规的前端技术,还需要对加密算法有一定的了解。以下是一些常见的面试问题,帮助你更好地准备: HTTP与HTTPS的区别 HTTP1.0、HTTP1.1与HTTP2.0的区别 深拷贝的概念 改变原数组的方法 銓SH的原理 RSA是什么?非对称加密的概念 常见的HTTP状态码 Vue2与Vue3的区别 𑊧绥觫肋应式的原理 𑊤西멀排序实现数组排序的方法及其时间复杂度 ⏱️ 事件循环机制 这些问题涵盖了从基础的前端技术到加密算法的多个方面,帮助你全面展示自己的技术能力和对技术的理解。准备好这些内容,你将在面试中更加自信和从容。
网页如何记住你的身份:Token技术详解 令牌(Token)就像是进入网页的通行证,由服务器颁发并签名。简单来说,Token是通过加密用户信息形成的凭证,用于验证用户身份。接下来,我们将从JWT(JSON Web Token)的角度详细讲解Token技术的实现过程: 1. 转换与加密 为了确保Token的安全性,我们需要将用户的身份信息(载荷)通过Base64Url编码进行规范化,然后使用对称(HMAC)或非对称(RSA)加密方式生成签名。这个签名加上头部信息,构成了JWT的基本结构:头部.有效载荷.签名。 2. 加密细节 例如,使用非对称加密算法(HMAC)对载荷进行加密时,需要一个特殊的密钥进行签名操作。这个密钥由服务器掌握,用于加密和解密信息。 3. 使用场景 身份验证:当用户登录后,服务器生成JWT并返回给客户端,之后客户端可以在后续请求中携带这个令牌进行身份验证。 信息交换:JWT可以在不同的应用程序或服务之间安全地传递信息。 通过这些步骤,我们可以确保Token的安全性,从而让网页记住你的身份。
加密宝典:四种方法保护你的数字隐私 在这个信息爆炸的时代,你的隐私比想象中更宝贵! 聪明如你,怎能少了这份加密宝典,守护自己的数字王国呢?𐰟 给你分享四种加密技巧: 对称加密:这种加密方式使用相同的密钥进行加密和解密。常见的对称加密算法有AES和DES。 非对称加密:使用一对密钥,公钥用于加密,私钥用于解密。常见的非对称加密算法有RSA和ECC。 哈希函数:通过哈希函数可以将任意长度的输入转换为固定长度的输出。常见的哈希函数有SHA-256和MD5。 数字签名:使用哈希函数和私钥生成一个签名,用于验证数据的完整性和身份认证。常见的数字签名算法有DSA和RSA-PSS。 聪明的你,已经掌握了这些加密小技巧,是不是感觉自己的信息安全指数直线上升了呢? ꠥ🫦奈享给同样需要保护的小伙伴们吧!쀀
上海振华重工申请基于RSA加密算法实现的JMeter接口测试自动登录专利,提高了自动化测试登录测试的效率
由于我们目前使用的计算机,其字长采用64位,最大能够表达的数只能达到2^64,即:18,446,744,073,709,551,616。 这个数字对于更大的运算来说就不够了,比如说我们在互联网安全加密中经常使用的RSA加密算法,它使用的大质数,最少也要使用64位,通常是128位,这对于目前的计算机字长来说,就远远不够了。因此,计算机科学上,采用一串字符替换64位字长表达整数。比如:3486877980395769477030587398746282762867684这样一串数字,在计算机科学中,被称为字符串。 这样,就可以进行任意大的数字计算。这种方法被称为大数运算。
我悟了!刷题才是网络安全学习的王道 也许我们被称为小镇做题家,但刷题确实是学习网络安全的一种有效方法。以下是一些刷题的优点: 巩固知识点 网络安全知识体系庞大,包括各种安全技术、协议和漏洞类型。通过刷题可以强化对这些知识点的记忆。例如,在学习密码学中的加密算法后,做一些关于AES(高级加密标准)和RSA(非对称加密算法)算法原理、应用场景和密钥管理的题目,可以加深对这些算法的理解。 熟悉考试题型和思路 如果是为了通过网络安全相关的认证考试,如CISSP(国际注册信息系统安全专家)或CISP(注册信息安全专业人员),刷题是熟悉考试题型和答题思路的好方法。这些考试的题目通常有选择题、简答题、案例分析题等多种形式。 提升解题能力和效率 ⚙️ 刷题能够锻炼你快速分析问题和解决问题的能力。例如,在做网络渗透测试相关的题目时,需要快速识别题目中描述的目标系统可能存在的漏洞,如开放的端口可能存在的服务漏洞,然后选择合适的工具和方法进行漏洞利用或防御,这可以有效提升你的解题效率。 实践与理论相结合 犥𝓧网络安全学习也不能只靠刷题。网络安全是一门实践性很强的学科。刷题只能让你在理论知识上有所提升,但无法替代实际的操作。例如,你可能通过刷题记住了如何使用Metasploit工具进行漏洞利用的步骤,但在实际的渗透测试环境中,可能会因为网络配置、目标系统的特殊性等因素而无法顺利操作。对于网络安全中的一些实际技能,如搭建安全的网络环境、配置防火墙、进行恶意软件分析等,单纯刷题是无法真正掌握这些技能的。 总之,刷题是学习网络安全的一种有效方法,但也要结合实践操作才能真正掌握技能。
文件加密系统:你不得不知道的那些事儿 文件加密系统是保护数据安全的一把利剑。通过加密,你可以确保只有持有密钥的人才能访问、修改或泄露文件。下面,我们来深入探讨一下文件加密系统的各个组成部分。 加密算法:文件加密的核心 슊加密算法是文件加密系统的核心,它将原始文件转换为密文。只有拥有密钥的人才能解密并获取原始数据。常见的加密算法有两种:对称加密和非对称加密。 对称加密:速度与安全的平衡 ⚖️ 对称加密使用相同的密钥进行加密和解密,如AES和DES。它的优点是加密解密速度快,适合大文件加密。但缺点是密钥管理复杂,需要确保密钥的安全性。 非对称加密:安全性的极致 非对称加密使用一对密钥,一个用于加密,另一个用于解密,如RSA和ECC。它的安全性更高,因为私钥不需要共享,但加密解密速度较慢,适合小文件或密钥交换。 密钥管理:确保安全的关键 密钥管理是文件加密系统安全性的关键。以下是几个重要的步骤: 密钥生成:使用随机数生成器生成安全的密钥,确保其随机性和唯一性。 密钥存储:将生成的密钥妥善存储,防止密钥泄露。常见的存储方式有密钥库和硬件安全模块。 密钥分发:合理的密钥分发方式可以确保密钥的安全性。通常使用的方式有密钥协商协议和数字证书。 访问控制:确保只有授权人员可以访问和解密文件 ꊊ文件加密系统需要对访问者进行精确的身份验证和权限控制。以下是几个关键步骤: 用户认证:通过用户名和密码等方式进行用户认证,确保用户身份的合法性。也可以采用更高级的认证方式,如指纹识别和声纹识别。 权限控制:根据用户的身份和权限对文件的访问进行控制。只有授权用户才能对加密文件进行解密和修改操作。 通过这些步骤,你可以构建一个强大的文件加密系统,确保你的数据安全无虞。
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