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IT教程名称:2019Web协议详解与抓包实战视频教程 IT视频教程网 itspjc。com 52p
5 p7 J7 U8 F. s. U2019Web协议详解与抓包实战视频教程
3 r. y0 H: j$ R* L0 X7 ]; [4 i目录:
. @; C% u% G0 ]. P0 s ┣━━1-50% D2 }0 p8 `9 v" }! ~
+ B; }! m$ y+ ^5 e( w; V- l( f ┃ ┣━━01丨课程介绍.mp4
0 o# @9 ~: h9 v. V3 f) p ┃ ┣━━02丨内容综述.mp49 p/ `0 y% y% {) |
9 R* R+ a( K3 \8 B% j* W# R4 n9 e ┃ ┣━━03丨浏览器发起HTTP请求的典型场景.mp41 b: y; r1 N, S) |
┃ ┣━━04丨基于ABNF语义定义的HTTP消息格式.mp4
( G! T& Q/ L( [. C+ L) J ┃ ┣━━05丨网络为什么要分层:OSI模型与TCP-IP模型.mp45 ^( s2 a. B' A7 L! U, u1 z7 _" j1 {
┃ ┣━━06丨HTTP解决了什么问题?.mp48 _1 ]2 `3 x* S3 Q) f2 U. t6 i; q3 v8 ~1 r) J3 H. Z9 I8 o1 R
┃ ┣━━07丨评估Web架构的七大关键属性.mp4
, u( }6 J' G \! K4 e& O ┃ ┣━━08丨从五种架构风格推导出HTTP的REST架构.mp44 c* ]& J$ r6 r0 j* [% ^- q9 n3 I# k- [- e4 O( d
┃ ┣━━09丨如何用Chrome的Network面板分析HTTP报文.mp4# Z; f- t7 x$ V3 X- K
) g9 I+ A$ Z% V" Q' n' e ┃ ┣━━10丨URI的基本格式以及与URL的区别.mp4
" @ B+ T- R! z+ q0 j/ @3 N6 J' u ┃ ┣━━11丨为什么要对 URI 进行编码?.mp49 p* w7 N5 v# A i3 e" e4 H7 H8 {# F# p: z
┃ ┣━━12丨详解 HTTP 的请求行.mp4# c2 j2 R4 {" f3 a# B: G8 {2 e
' s' o: m' ]7 ?) _" R& p ┃ ┣━━13丨HTTP 的正确响应码.mp4
1 V1 c$ c9 i6 k. \ ┃ ┣━━14丨HTTP 的错误响应码.mp4 k9 H4 v V/ F4 Y$ X0 e
┃ ┣━━15丨如何管理跨代理服务器的长短连接?.mp42 X: g. b& q. r/ f
6 p; T" C: ^$ h. v$ S ┃ ┣━━16丨HTTP 消息在服务器端的路由.mp4( j0 l6 n$ w3 x9 Y; v* t3 U& m) p5 J! M5 L9 ]1 j
┃ ┣━━17丨代理服务器转发消息时的相关头部.mp4$ u5 A* i& n- ^( N' Q' }+ W; L* u9 _
┃ ┣━━18丨请求与响应的上下文.mp4
. }9 A( w0 @% z1 V5 P7 D$ K ┃ ┣━━19丨内容协商与资源表述.mp4, \2 {! H+ J- g# n. d2 K
5 [/ E9 n, p* p4 T. f* _+ l ┃ ┣━━20丨HTTP包体的传输方式(1):定长包体.mp4
) a* I. N5 L4 e7 f- b ┃ ┣━━21丨HTTP包体的传输方式(2):不定长包体.mp4( E: }) c/ M% R) s( }$ l4 w/ m J: l# v3 c0 V: j$ u
┃ ┣━━22丨HTML form 表单提交时的协议格式.mp40 B5 r3 A) j3 K- l7 W$ e' s. S6 r) N* B
┃ ┣━━23丨断点续传与多线程下载是如何做到的?.mp4% L7 w* F& W X+ J: Z% |0 @: w& Q
┃ ┣━━24丨Cookie的格式与约束.mp43 N( M; M6 w2 s, q* s" p8 Z, E
, a: r( j8 R- g/ `5 d ┃ ┣━━25丨Session及第三方Cookie的工作原理.mp4- H- N4 ^$ M! e3 Q# e% p e
) N( F6 D) z8 m* d0 c ┃ ┣━━26丨浏览器的同源策略.mp4& F4 D# {" @, h+ _2 T3 o( W6 U4 ~7 B% C/ ]& q8 e* Z2 @
┃ ┣━━27丨通过CORS实现跨域访问.mp42 n8 H5 @$ H2 N+ w! z/ [# W/ Y& l" D4 O9 F! ]
┃ ┣━━28丨条件请求的作用.mp48 l' V* o) r8 t; T+ @7 f/ C% A+ y) [
& k* i& P) U5 }& Q ┃ ┣━━29丨缓存的工作原理.mp43 H* {' s) i* u
& F; @3 S% ?* t+ {0 d ┃ ┣━━30丨缓存新鲜度的四种计算方式.mp4' {9 W5 V7 f6 e9 g, l6 ?: Y9 t& @1 B# c+ t
┃ ┣━━31丨复杂的 Cache-Control 头部.mp4
: P# F3 X) F6 }3 z+ u9 _ ┃ ┣━━32丨什么样的响应才会被缓存.mp4. U2 b) y( D" i4 p# o3 l$ [/ n" {7 n% B$ C& ~" z
┃ ┣━━33丨多种重定向跳转方式的差异.mp48 R+ N3 d/ ~# ~" G, w! e8 j# d
┃ ┣━━34丨如何通过 tunnel 隧道访问被限制的网络.mp4: C \8 a: j0 k3 L z
6 G" N" u7 `: u+ y$ }1 [ [ ┃ ┣━━35丨网络爬虫的工作原理.mp45 `# a2 Y. H9 ]5 a# ^" B
┃ ┣━━36丨HTTP 协议的基本认证.mp49 F# Z& P6 ^& I" A) L7 }5 e; G
. v8 P @, F0 y- C6 a6 \5 h ┃ ┣━━37丨Wireshark 的基本用法.mp4" n9 E" ^4 R, N- K& `# s1 g5 F; R8 j- j2 L. f4 P( I
┃ ┣━━38丨如何通过 DNS 协议解析域名?.mp42 `# V0 s* \7 X6 c1 U! `) g/ M$ ]8 t1 Z: S S# A% J6 W: ]
┃ ┣━━39丨Wireshark 的捕获过滤器.mp4
. \: f; \* U* M( H) k* z ┃ ┣━━40丨Wireshark 的显示过滤器.mp44 z% C) X1 |$ O2 }' z+ e8 C9 G) S+ j, L5 _; [" t
┃ ┣━━41丨Websocket 解决什么问题.mp4" R4 R9 R* A! x, c% ^2 V9 `5 C' D* x
┃ ┣━━42丨Websocket 的约束.mp4
- k4 V- l/ p8 d% ?, O* F ┃ ┣━━43丨WebSocket 协议格式.mp4$ V) I- W0 |. t2 f
/ ]/ z( T' D' P/ |+ }& ~# P ┃ ┣━━44丨如何从 HTTP 升级到 WebSocket.mp42 U) a+ e4 }! V% g% y9 d$ V* p8 X
8 ]9 ?5 [5 @" N% N ┃ ┣━━45丨传递消息时的编码格式.mp4
( r( l; M3 \; @6 q6 J/ e: n ┃ ┣━━46丨掩码及其所针对的代理污染攻击.mp47 }9 }5 \- O: b$ w4 a
┃ ┣━━47丨如何保持会话心跳.mp4- [" w. m: `$ o; v; B
1 I3 n3 D( N- R7 W. n ┃ ┣━━48丨如何关闭会话.mp4! U5 S: [# C1 H2 X4 J3 b4 `2 t2 g/ _; r% |2 f
┃ ┣━━49丨HTTP-1.mp4- g: N0 C& x( H3 Z
┃ ┗━━50丨HTTP-2特性概述.mp47 M+ A( u2 n2 f# w! x- N: \" r: R
┣━━51-992 p, N& Y. w0 n0 F6 x1 u, m# Q8 s2 t
┃ ┣━━51丨如何使用Wireshark解密TLS-SSL报文?.mp4/ a5 q( i& a3 S' y& M5 O; Q* p; [+ K+ M; f
┃ ┣━━52丨h2c:在TCP上从HTTP-1升级到HTTP-2.mp4. a9 _' j2 \, w* O
- E4 @& V$ Q' b' }) R+ c; }6 m ┃ ┣━━53丨h2:在TLS上从HTTP-1升级到HTTP-2.mp47 d5 B8 |( _% M O6 B+ A, t8 t& x K1 r( {0 G
┃ ┣━━54丨帧、消息、流的关系.mp4
$ ?* [! b1 _/ ^& d/ W g ?1 S ┃ ┣━━55丨帧格式:Stream流ID的作用.mp4, H& m: `$ @0 x3 |6 _
┃ ┣━━56丨帧格式:帧类型及设置帧的子类型.mp4
3 w! j; S# I: ?- V3 D ┃ ┣━━57丨HPACK如何减少HTTP头部的大小?.mp4 I4 } x- `8 Z" O/ P
$ j: h& e! x3 u2 W. ] Q1 i i! T ┃ ┣━━58丨HPACK中如何使用Huffman树编码?.mp4& u1 M6 t+ }$ l+ f
┃ ┣━━59丨HPACK中整型数字的编码.mp42 Z! g/ c; ]# ]6 u3 F5 w3 v3 ]& p" w/ M( {( F7 g6 ]9 s. e+ N& e
┃ ┣━━60丨HPACK中头部名称与值的编码格式.mp4* J x7 V/ N0 X+ _- e' u( i6 _2 Y& M
# [& N2 i% d+ H/ g ┃ ┣━━61丨服务器端的主动消息推送.mp4% T, X: b) i$ s# y8 G
% |0 g/ b( x3 ~, Z# N6 X ┃ ┣━━62丨Stream的状态变迁.mp43 n. d* U1 ~& {- X
┃ ┣━━63丨RST_STREAM帧及常见错误码.mp4
8 u7 A/ h6 v" H% a! x ┃ ┣━━64丨Stream优先级与资源分配规则.mp4* V' |. A8 Y+ ?; {$ k j
┃ ┣━━65丨不同于TCP的流量控制.mp4! b2 C4 b8 v9 r% U" Z% d' B. j$ w
$ M2 @! C1 e+ }3 J( e, q ┃ ┣━━66丨HTTP--2与gRPC框架.mp4
* y: [) g$ x5 ^: M3 O" r ┃ ┣━━67丨HTTP--2的问题及HTTP--3的意义.mp4& s# g& N7 O+ y! L/ T9 `( n2 V& X
┃ ┣━━68丨HTTP--3QUIC协议格式.mp4: E( B) x# M7 l( I' K1 c4 I
% R( D$ u- e& G" j ┃ ┣━━69丨七层负载均衡做了些什么?.mp48 W4 ?- {) Q: x3 j' r* k
+ g; z5 h7 P8 a ┃ ┣━━70丨TLS协议的工作原理.mp4* W/ h, ]$ }+ S0 d( P
% r3 y# ~0 _/ R- h ┃ ┣━━71丨对称加密的工作原理(1):XOR与填充.mp4! M. M/ R- `' W2 K# `# \; Y* h3 d
┃ ┣━━72丨对称加密的工作原理(2):工作模式.mp40 Y/ B: Z$ e; z% ]: c3 u
. I! c! B6 P' m8 A ┃ ┣━━73丨详解AES对称加密算法.mp4% p" B( v$ W+ m0 u1 t
┃ ┣━━74丨非对称密码与 RSA 算法.mp4" f6 \' S4 ` t* W+ S. `# L' T9 i# l7 V' @6 r, V/ e
┃ ┣━━75丨基于openssl实战验证RSA.mp4
, e9 w. [) w4 D ┃ ┣━━76丨非对称密码应用:PKI证书体系.mp4# J% m3 a/ o+ g+ F7 n; H% F& i9 _& F0 C/ g: e1 H- t) `# ]- T- q
┃ ┣━━77丨非对称密码应用:DH密钥交换协议.mp4; }" R/ {9 I% L" |0 x$ e$ W" J9 e) H7 @! u
┃ ┣━━78丨ECC椭圆曲线的特性.mp48 F8 I, \2 I) U/ W8 }
┃ ┣━━79丨DH协议升级:基于椭圆曲线的ECDH协议.mp4# o1 T3 v/ s! i8 ~
$ z# {. s- @- [% e2 F' Q( D ┃ ┣━━80丨TLS1.2与TLS1.mp4& ]5 \2 X- Q! X3 f% e, Z& g0 d- t8 R( C& C9 O* ^3 e2 s" n$ C
┃ ┣━━81丨握手的优化:session缓存、ticket票据及TLS1.mp4
2 S( H2 h4 Z. X! z' ` ┃ ┣━━82丨TLS与量子通讯的原理.mp4% E2 l$ c1 I* m. U, U0 R2 d5 G. T& R
2 r8 _) Y9 n. G0 J- v' h* q/ T ┃ ┣━━83丨量子通讯BB84协议的执行流程.mp4
Y5 V% g/ k1 J2 B- N ┃ ┣━━84丨TCP历史及其设计哲学.mp48 F3 _6 F$ F; g& o+ n" F0 o5 [6 Q* U: [/ w& s
┃ ┣━━85丨TCP解决了哪些问题.mp4* s g5 |" E4 b, X$ v* U! s! D, c* g+ F3 Y/ j( \- X' ~6 P
┃ ┣━━86丨TCP报文格式.mp4! d) K; f( n0 P) f5 x
┃ ┣━━87丨如何使用tcpdump分析网络报文.mp46 T/ Y! w# V0 a8 e
┃ ┣━━88丨三次握手建立连接.mp45 O5 R) f/ u" n' l1 b5 t; J: c x5 p
$ j8 ]; l3 q `2 n7 K/ B ┃ ┣━━89丨三次握手过程中的状态变迁.mp4
" D; ?* f- L: {% s4 v ┃ ┣━━90丨三次握手中的性能优化与安全问题.mp4
8 U* F; s6 d% p/ O2 }6 l4 Z ┃ ┣━━91丨数据传输与MSS分段.mp42 E( m" E! n2 A( H/ k1 O6 W5 c \! z! C4 P; {' A0 e$ K1 N
┃ ┣━━92丨重传与确认.mp4
" j j! v/ h+ m1 A, R ┃ ┣━━93丨RTO重传定时器的计算.mp4! I) }9 t" q+ i# I" V2 \
1 K) _2 N& k2 A. ~ ┃ ┣━━94丨滑动窗口:发送窗口与接收窗口.mp4
4 ^* t& V- I% {" c4 v7 \! W8 o# x ┃ ┣━━95丨窗口的滑动与流量控制.mp4' y9 X" v$ e' [# G! F% N0 a* G3 q2 u3 p) t
┃ ┣━━96丨操作系统缓冲区与滑动窗口的关系.mp4* T' i* l) _% O/ l7 |- g+ o
8 ` v3 G( q( h5 j+ j7 q3 S ┃ ┣━━97丨如何减少小报文提高网络效率.mp4; N$ _3 d- I% V5 p/ g% d: S8 V7 E% Z8 [7 c# x" y1 k7 }1 G; p
┃ ┣━━98丨拥塞控制(1):慢启动.mp4* i9 p; a4 M* R! ?5 K' b
┃ ┗━━99丨拥塞控制(2):拥塞避免.avi
$ @# ]# e; }9 M8 P0 W$ R ┣━━100丨拥塞控制(3):快速重传与快速恢复.mp4) `7 ]! E T4 g
┣━━101丨SACK与选择性重传算法.mp4* T K, D, h0 G7 o, F* K0 K& e" X0 H% L
┣━━102丨从丢包到测量驱动的拥塞控制算法.mp4, r% Z" p! _. p5 Z4 `6 c9 ~
" E- t' }0 g! k; |# R8 M ^ ┣━━103丨GoogleBBR拥塞控制算法原理.avi4 T. b' F. [ @: X6 m
┣━━104丨关闭连接过程优化.mp46 y7 U1 y! ^9 m" a& G
┣━━105丨优化关闭连接时的TIME-WAIT状态.mp4
5 Q) Z3 h8 N5 X0 C, D3 E! E" S ┣━━106丨keepalive、校验和及带外数据.mp4
1 z8 L$ w1 g) A% j: } ┣━━107丨面向字节流的TCP连接如何多路复用.mp47 _1 g, n& p0 ~$ }: k
┣━━108丨四层负载均衡可以做什么.mp44 V" y, U3 Z( ?( l( |+ I
┣━━109丨网络层与链路层的功能.mp46 h$ F* u" T0 q3 I% u7 w( P8 s+ Z: W) ^
┣━━110丨IPv4分类地址.mp4% ]) D. e" _: e9 C8 q
3 O8 _( Y1 M5 M7 h8 s' v) ? ┣━━111丨CIDR无分类地址.mp4$ _* ~ |; a. g2 g; I/ L
7 ]2 ^* j8 K1 X! X ┣━━112丨IP地址与链路地址的转换:ARP与RARP协议.mp4/ a$ M3 H' D6 B# L2 Z* k# A( f
┣━━113丨NAT地址转换与LVS负载均衡.mp4+ w* \# h" e) c" d% J* c
1 n, Y( l% P( w' |0 \- | ~( x ┣━━114丨IP选路协议.mp45 t+ H- @6 }) F! n, o% D
3 X# f; M# C9 b b ┣━━115丨MTU与IP报文分片.mp4# g# j: T* w) I. K) H
/ J& f$ m7 O! _3 E: G, H ┣━━116丨IP协议的助手:ICMP协议.mp49 r- e2 N# D5 z: Y3 k
┣━━117丨多播与IGMP协议.mp4/ b" u' L3 J8 {7 H; N' Y2 A. j$ M" W$ s4 P2 c' S6 G$ k' }
┣━━118丨支持万物互联的IPv6地址.mp4) x1 J. x/ K# t: r$ J( @7 b- E) U) b: D2 u. s! [
┣━━119丨IPv6报文及分片.mp4
^- v$ r8 A, Q$ n% C A1 C ┣━━120丨从wireshark报文统计中找规律.mp4: l j3 a8 i" k% {; Q M6 S& W9 M; k
- l- q& K$ B6 M& p U$ \ ┗━━121丨结束语.mp44 X' I% V5 @0 E" G ?5 K* }) Y5 {/ l! P) L
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