id
int64
18
18.8k
created_at
timestamp[ns, tz=UTC]date
2026-02-23 07:30:20
2026-02-24 14:51:09
updated_at
timestamp[ns, tz=UTC]date
2026-02-23 08:08:14
2026-02-24 14:51:09
doc_name
stringclasses
1 value
input
stringlengths
11
9.24k
output
stringlengths
0
738
is_personal
bool
2 classes
is_sentence
bool
2 classes
is_corrected
bool
2 classes
6,157
2026-02-24T07:47:58.435000Z
2026-02-24T07:47:58.435000Z
Lec.
The primary advantages of the newly implemented system include enhanced accuracy and efficiency in accounting operations, the capacity for asynchronous interaction between users and administrators, and a reduction in the risk of material asset loss or theft due to constant monitoring
false
true
false
6,156
2026-02-24T07:47:56.705000Z
2026-02-24T07:47:56.705000Z
Lec.
The effectiveness of the system was analyzed, and recommendations for its implementation were developed
false
true
false
6,155
2026-02-24T07:47:54.981000Z
2026-02-24T07:47:54.981000Z
Lec.
A system for working with the database was created, including API methods, an Android application, and a physical bench
false
true
false
6,154
2026-02-24T07:47:53.224000Z
2026-02-24T07:47:53.224000Z
Lec.
A complex database was developed to maximize the efficiency of storing information about equipment and its status
false
true
false
6,153
2026-02-24T07:47:51.496000Z
2026-02-24T07:47:51.496000Z
Lec.
In the context of the project, work was carried out to improve the process of accounting and issuance of equipment within the laboratory of the National Research University Higher School of Economics
false
true
false
6,152
2026-02-24T07:47:49.742000Z
2026-02-24T07:47:49.742000Z
Lec.
The presented report reflects the results of the equipment accounting system development
false
true
false
6,151
2026-02-24T07:47:48.013000Z
2026-02-24T07:47:48.013000Z
Lec.
Комплексная база данных также позволит использовать ее как основу в иных проектах, связанных с учетом или работой с оборудованием и иными материальными ценностями лабораторий НИУ ВШЭ
false
true
false
6,150
2026-02-24T07:47:46.245000Z
2026-02-24T07:47:46.245000Z
Lec.
Результаты данного проекта могут быть использованы в качестве основы для создания подобных систем в других лабораториях НИУ ВШЭ, а также иных организациях, занимающихся учетом и выдачей материальных ценностей
false
true
false
6,149
2026-02-24T07:47:44.301000Z
2026-02-24T07:47:44.301000Z
Lec.
При выполнении проекта применялись современные подходы и технологии, включая системы идентификации и маркировки материальных ценностей, физическое и программное обеспечение для работы с электронными средствами идентификации, а также аналитические инструменты для работы с данными
false
true
false
6,148
2026-02-24T07:47:42.481000Z
2026-02-24T07:47:42.481000Z
Lec.
Главные плюсы новой системы включают повышение точности и скорости учета, возможность асинхронного взаимодействия между пользователем и администратором, а также снижение риска потерь и краж материальных ценностей за счет постоянного контроля
false
true
false
6,147
2026-02-24T07:47:40.674000Z
2026-02-24T07:47:40.674000Z
Lec.
Проведен анализ эффективности и разработаны рекомендации по ее внедрению
false
true
false
6,146
2026-02-24T07:47:38.601000Z
2026-02-24T07:47:38.601000Z
Lec.
Разработана комплексная база данных, позволяющая максимально эффективно хранить информацию об оборудовании и его статусе, создана система по работе с базой данных, включающая в себя методы API, android-приложение и физический стенд
false
true
false
6,145
2026-02-24T07:47:36.692000Z
2026-02-24T07:47:36.692000Z
Lec.
В рамках проекта проводились работы по улучшению процесса учета и выдачи оборудования в рамках лаборатории НИУ ВШЭ
false
true
false
6,144
2026-02-24T07:47:35.050000Z
2026-02-24T07:47:35.050000Z
Lec.
Представленный отчет отражает результаты разработки системы учета оборудования
false
true
false
6,143
2026-02-24T07:47:33.279000Z
2026-02-24T07:47:33.279000Z
Lec.
Щепотьев Андрей Александрович, БИВ 237
true
false
false
6,142
2026-02-24T07:47:31.503000Z
2026-02-24T07:47:31.503000Z
Lec.
Сергеев Матвей Вячеславович, БИВ 237
true
true
false
6,141
2026-02-24T07:47:29.760000Z
2026-02-24T07:47:29.760000Z
Lec.
Плотников Дмитрий Константинович, СКБ 212
true
false
false
6,140
2026-02-24T07:47:28.097000Z
2026-02-24T07:47:28.097000Z
Lec.
Кущ Тимофей Дмитриевич, СКБ 212
true
true
false
6,139
2026-02-24T07:47:26.472000Z
2026-02-24T07:47:26.472000Z
Lec.
Ильинская Екатерина Васильевна, СКБ 211
true
false
false
6,138
2026-02-24T07:47:24.731000Z
2026-02-24T07:47:24.731000Z
Lec.
Зарубина Татьяна Владимировна, СКБ 211
true
false
false
6,137
2026-02-24T07:47:23.157000Z
2026-02-24T07:47:23.157000Z
Lec.
Участники проекта:
false
true
false
6,136
2026-02-24T07:47:21.630000Z
2026-02-24T07:47:21.630000Z
Lec.
Руководитель направления:. д.т.н., доцент Романов Александр Юрьевич
true
true
false
6,135
2026-02-24T07:47:20.024000Z
2026-02-24T07:47:20.024000Z
Lec.
Руководитель проекта:. ст. преподаватель Зунин Владимир Викторович
true
true
false
6,134
2026-02-24T07:47:18.348000Z
2026-02-24T07:47:18.348000Z
Lec.
Техническое задание к работе. № 1789 «Система учета оборудования»
false
true
false
6,133
2026-02-24T07:47:16.568000Z
2026-02-24T07:47:16.568000Z
Lec.
Федеральное государственное автономное образовательное. учреждение высшего образования. «Национальный исследовательский университет «Высшая школа. экономики»
false
false
false
6,132
2026-02-23T13:24:21.179000Z
2026-02-23T13:24:21.179000Z
Lec.
Ионеску – 2014.
false
true
false
6,131
2026-02-23T13:24:19.194000Z
2026-02-23T13:24:19.194000Z
Lec.
Руссинович, Д
true
false
false
6,130
2026-02-23T13:24:17.617000Z
2026-02-23T17:43:55.680000Z
Lec.
Основные подсистемы ОС. 6-е издание / М
Основные подсистемы ОС. 6-е издание для М.
false
true
true
6,129
2026-02-23T13:24:15.738000Z
2026-02-23T13:24:15.738000Z
Lec.
Внутреннее устройство Microsoft Windows
false
true
false
6,128
2026-02-23T13:24:14.196000Z
2026-02-23T13:24:14.196000Z
Lec.
Руссинович, М
true
false
false
6,127
2026-02-23T13:24:12.519000Z
2026-02-23T13:42:12.219000Z
Lec.
Также приобретены навыки разработки программ с использованием интерфейса WinAPI
Также были приобретены навыки разработки программ с использованием интерфейса WinAPI
false
true
true
6,126
2026-02-23T13:24:10.960000Z
2026-02-23T17:25:39.446000Z
Lec.
В рамках данной работы получены знания об основах работы с процессами в ОС Windows
В рамках данной работы получено знание о основах работы с процессами в ОС Windows.
false
true
true
6,125
2026-02-23T13:24:09.158000Z
2026-02-23T13:24:09.158000Z
Lec.
Рисунок 7 – Запуск файла
false
true
false
6,124
2026-02-23T13:24:07.270000Z
2026-02-23T13:24:07.270000Z
Lec.
Запустим на Windows полученный дамп с расширением «.dat» (Рисунок 7)
false
true
false
6,123
2026-02-23T13:24:05.081000Z
2026-02-23T13:24:05.081000Z
Lec.
Далее извлечем из памяти образ разработанной программы, а также все образа загруженных библиотек с помощью соответствующей команды
true
true
false
6,122
2026-02-23T13:24:03.556000Z
2026-02-23T13:24:03.556000Z
Lec.
Рисунок 6 – Вывод модуля windows.vadinfo в Excel с разработанной программой
false
true
false
6,121
2026-02-23T13:24:01.881000Z
2026-02-23T16:53:01.677000Z
Lec.
Сделаем фильтр по PID процесса разработанной программы (В конкретном случае – это PID 2260, Рисунок 6)
Сделаем фильтр по PID процесса разработанной программы (в частности, это процесс с PID 2260, Рисунок 6)
false
true
true
6,120
2026-02-23T13:23:59.717000Z
2026-02-23T13:23:59.717000Z
Lec.
Перейдем на лист windows.vadinfo
false
true
false
6,119
2026-02-23T13:23:58.068000Z
2026-02-23T13:30:59.253000Z
Lec.
Рисунок 5 – Вывод модуля windows.pslist в Excel с разработанной программой
Рисунок 5 – Вывод модуля windows.pslist в Excel с разработанной программой
false
true
true
6,118
2026-02-23T13:23:56.176000Z
2026-02-23T13:23:56.176000Z
Lec.
С помощью фильтров по имени образа исполняемого файла находим свою программу (Рисунок 5)
false
true
false
6,117
2026-02-23T13:23:54.290000Z
2026-02-23T13:23:54.290000Z
Lec.
Полученные текстовые файлы экспортируем в Excel-файл
false
true
false
6,116
2026-02-23T13:23:52.281000Z
2026-02-23T13:23:52.281000Z
Lec.
Проделываем все эти команды с дополнительным перенаправлением вывода в файлы
false
true
false
6,115
2026-02-23T13:23:50.709000Z
2026-02-23T17:37:10.015000Z
Lec.
Это может включать ложные срабатывания, когда команда находит данные, не относящиеся к реальным процессам, но схожие по структуре
Это может включать псевдопоследовательности, когда команда находит данные, не относящиеся к реальным процессам, но схожие по структуре
false
true
true
6,114
2026-02-23T13:23:48.288000Z
2026-02-23T13:23:48.288000Z
Lec.
Она сканирует память на наличие структур _EPROCESS, а затем пытается найти все возможные структуры, напоминающие _EPROCESS
false
true
false
6,113
2026-02-23T13:23:46.550000Z
2026-02-23T13:23:46.550000Z
Lec.
Данные команды отличаются тем, что pslist ищет процессы, основываясь на связанных списках _EPROCESS, то есть она анализирует системные структуры, которые должны содержать актуальную информацию о процессах, а psscan использует другой подход, не ограничиваясь связанными списками
false
true
false
6,112
2026-02-23T13:23:44.660000Z
2026-02-23T13:41:01.293000Z
Lec.
Рисунок 4 – Вывод списка процессов командой windows.psscan
Рисунок 4 – Вывод списка процессов с помощью команды windows.psscan.
false
true
true
6,111
2026-02-23T13:23:42.657000Z
2026-02-23T13:23:42.657000Z
Lec.
Теперь выведем список процессов с помощью команды windows.psscan (Рисунок 4)
false
true
false
6,110
2026-02-23T13:23:40.763000Z
2026-02-23T13:23:40.763000Z
Lec.
Рисунок 3 – Вывод списка процессов windows.pslist
false
true
false
6,109
2026-02-23T13:23:39.179000Z
2026-02-23T13:36:13.890000Z
Lec.
Далее выведем список процессов, работавших в системе в момент выполнения дампа с помощью команды windows.pslist (Рисунок 3)
Далее выведем список процессов, работавших в системе в момент выполнения дампа с помощью команды Windows PsList (Рисунок 3).
false
true
true
6,108
2026-02-23T13:23:37.469000Z
2026-02-23T13:29:00.248000Z
Lec.
Дополнительно известно время выполнения дампа ОС Windows
Дополнительно известны время выполнения дампа ОС Windows
false
true
true
6,107
2026-02-23T13:23:35.913000Z
2026-02-23T13:23:35.913000Z
Lec.
Также можно узнать время сборки ядра «PE TimeDateStamp»
false
true
false
6,106
2026-02-23T13:23:34.399000Z
2026-02-23T13:23:34.399000Z
Lec.
Можно увидеть версию операционной системы (10.0), также адрес начала ядра системы (Kernel Base)
false
true
false
6,105
2026-02-23T13:23:32.754000Z
2026-02-23T13:23:32.755000Z
Lec.
Выполненный дамп подгружаем и с помощью соответствующей команды выводим информацию о системе
false
true
false
6,104
2026-02-23T13:23:30.832000Z
2026-02-23T17:21:40.670000Z
Lec.
Рисунок 2 – Результат установки пакета volatility3
Рисунок 2 – Результат установки пакета volatility
false
true
true
6,103
2026-02-23T13:23:29.068000Z
2026-02-23T13:23:29.068000Z
Lec.
Далее скачиваем пакет volatility3 (Рисунок 2)
false
true
false
6,102
2026-02-23T13:23:27.420000Z
2026-02-23T13:23:27.420000Z
Lec.
Появился файл с расширением .bin
false
true
false
6,101
2026-02-23T13:23:25.912000Z
2026-02-23T13:23:25.912000Z
Lec.
Рисунок 1 – Выполнение дампа памяти
false
true
false
6,100
2026-02-23T13:23:24.379000Z
2026-02-23T13:23:24.379000Z
Lec.
Далее с помощью утилиты DumpIt из набора Comae Memory Toolkit делаем дамп памяти операционной системы Windows (Рисунок 1)
false
true
false
6,099
2026-02-23T13:23:19.217000Z
2026-02-23T13:23:19.217000Z
Lec.
Запускаем скомпилированный файл программы, которая выведет список активных процессов, а также найдет процесс, под которым запускается программа
false
true
false
6,098
2026-02-23T13:23:17.620000Z
2026-02-23T13:23:17.620000Z
Lec.
Процесс может изменять свою программу с помощью exec(), а управление происходит через планировщик ядра
false
true
false
6,097
2026-02-23T13:23:16.001000Z
2026-02-23T13:23:16.001000Z
Lec.
Процессы идентифицируются по PID (Process ID)
false
true
false
6,096
2026-02-23T13:23:14.465000Z
2026-02-23T13:23:14.465000Z
Lec.
Каждый процесс описывается дескриптором процесса (task_struct)
false
true
false
6,095
2026-02-23T13:23:12.788000Z
2026-02-23T13:23:12.788000Z
Lec.
Все процессы хранятся в списке задач (task_list)
false
true
false
6,094
2026-02-23T13:23:11.287000Z
2026-02-23T13:23:11.287000Z
Lec.
Управление процессами в ядре Linux:
false
true
false
6,093
2026-02-23T13:23:09.799000Z
2026-02-23T13:23:09.799000Z
Lec.
Создание процессов происходит через системный вызов fork(), который создаёт копию существующего процесса
false
true
false
6,092
2026-02-23T13:23:08.172000Z
2026-02-23T13:23:08.172000Z
Lec.
Потоки – это особый вид процессов, имеющих общее адресное пространство
false
true
false
6,091
2026-02-23T13:23:06.577000Z
2026-02-23T13:23:06.577000Z
Lec.
В Linux процесс – это выполняющаяся программа и набор связанных ресурсов
false
true
false
6,090
2026-02-23T13:23:04.776000Z
2026-02-23T13:23:04.776000Z
Lec.
Windows поддерживает многопоточность, и процесс может содержать несколько потоков (ETHREAD), которые делят ресурсы процесса
false
true
false
6,089
2026-02-23T13:23:02.976000Z
2026-02-23T16:18:01.360000Z
Lec.
VAD – дерево виртуального адресного пространства
VAD – дерево виртуального адресного пространства.
false
true
true
6,088
2026-02-23T13:23:01.257000Z
2026-02-23T13:23:01.257000Z
Lec.
PEB (Process Environment Block) – данные среды выполнения процесса
false
true
false
6,087
2026-02-23T13:22:59.492000Z
2026-02-23T17:42:47.230000Z
Lec.
KPROCESS – управление потоками и планировкой
КPROCESS – управление потоками. Планировка.
false
true
true
6,086
2026-02-23T13:22:57.918000Z
2026-02-23T13:22:57.918000Z
Lec.
Процессы создаются через WinAPI, управляются структурой EPROCESS, которая содержит:
false
true
false
6,085
2026-02-23T13:22:56.218000Z
2026-02-23T13:22:56.218000Z
Lec.
Уникальный PID – идентификатор процесса
false
true
false
6,084
2026-02-23T13:22:54.759000Z
2026-02-23T13:22:54.759000Z
Lec.
Контекст безопасности – идентификатор пользователя, права доступа
false
true
false
6,083
2026-02-23T13:22:53.071000Z
2026-02-23T13:22:53.071000Z
Lec.
Список открытых ресурсов – файлы, семафоры, порты, потоки
false
false
false
6,082
2026-02-23T13:22:51.136000Z
2026-02-23T16:21:44.351000Z
Lec.
Исполняемый файл – загружаемый в память код программы
Исполняемый файл — это программный код, который загружается в оперативную память компьютера для его выполнения.
false
true
true
6,081
2026-02-23T13:22:49.389000Z
2026-02-23T13:22:49.389000Z
Lec.
Виртуальное адресное пространство – область памяти, выделенная для процесса
false
true
false
6,080
2026-02-23T13:22:47.694000Z
2026-02-23T13:22:47.694000Z
Lec.
Процесс в Windows включает:
false
true
false
6,079
2026-02-23T13:22:44.360000Z
2026-02-23T13:22:44.360000Z
Lec.
Процесс – выполняющаяся программа со своими ресурсами (память, файлы, потоки)
false
true
false
6,078
2026-02-23T13:22:42.178000Z
2026-02-23T15:58:17.765000Z
Lec.
За управление отвечает структура mm_struct, содержащая информацию о распределении памяти
За управление отвечает структура mm_struct, содержащая информацию о распределении памяти.
false
true
true
6,077
2026-02-23T13:22:40.566000Z
2026-02-23T13:48:04.391000Z
Lec.
Каждому процессу выделяется виртуальное адресное пространство, разделённое на области памяти (VMA, Virtual Memory Area)
Каждому процессу выделяется виртуальное адресное пространство, разделенное на области памяти (Virtual Memory Area)
false
true
true
6,076
2026-02-23T13:22:38.941000Z
2026-02-23T13:22:38.941000Z
Lec.
PTE (Page Table Entry) – указывает на конкретные физические страницы
false
false
false
6,075
2026-02-23T13:22:37.137000Z
2026-02-23T15:47:27.389000Z
Lec.
PMD (Page Middle Directory) – содержит указатели на таблицы страниц
PMD (Page Middle Directory) – содержит указатели на таблицы страниц.
false
true
true
6,074
2026-02-23T13:22:35.357000Z
2026-02-23T13:22:35.357000Z
Lec.
PGD (Page Global Directory) – содержит указатели на каталоги страниц
false
false
false
6,073
2026-02-23T13:22:33.554000Z
2026-02-23T13:22:33.554000Z
Lec.
Таблицы страниц в Linux – трёхуровневые:
false
true
false
6,072
2026-02-23T13:22:32.038000Z
2026-02-23T13:22:32.038000Z
Lec.
ZONE_HIGHMEM – память, не отображаемая напрямую в адресное пространство ядра
false
true
false
6,071
2026-02-23T13:22:30.159000Z
2026-02-23T13:22:30.159000Z
Lec.
ZONE_NORMAL – стандартная память, доступная процессу
false
true
false
6,070
2026-02-23T13:22:28.470000Z
2026-02-23T13:24:43.698000Z
Lec.
ZONE_DMA – память, доступная для устройств с прямым доступом к памяти (DMA)
ZONE_DMA – память, доступная для устройств с прямым доступом к памяти (dма)
false
true
true
6,069
2026-02-23T13:22:26.634000Z
2026-02-23T13:22:26.634000Z
Lec.
Зонах памяти:
false
true
false
6,068
2026-02-23T13:22:23.831000Z
2026-02-23T13:22:23.831000Z
Lec.
Структуре page, описывающей каждую страницу памяти
false
true
false
6,067
2026-02-23T13:22:22.198000Z
2026-02-23T13:22:22.198000Z
Lec.
В Linux управление памятью основано на:
false
true
false
6,066
2026-02-23T13:22:20.752000Z
2026-02-23T15:48:14.811000Z
Lec.
Windows использует механизм подкачки (paging), позволяющий использовать больше виртуальной памяти, чем физически доступно
Windows использует механизм подкачки (paging), позволяющий использовать больше виртуальной памяти, чем физически доступной
false
true
true
6,065
2026-02-23T13:22:18.947000Z
2026-02-23T13:22:18.947000Z
Lec.
Адресное пространство Windows (32-битная ОС):. 0x00000000 – 0x7FFFFFFF: пространство пользователя. 0x80000000 – 0xFFFFFFFF: пространство ядра
false
true
false
6,064
2026-02-23T13:22:17.365000Z
2026-02-23T13:22:17.365000Z
Lec.
VAD-дерева (Virtual Address Descriptor) – структура данных, содержащая сведения о выделенных регионах памяти процесса
false
true
false
6,063
2026-02-23T13:22:15.516000Z
2026-02-23T13:22:15.516000Z
Lec.
Диспетчера памяти, который управляет выделением страниц
false
true
false
6,062
2026-02-23T13:22:13.956000Z
2026-02-23T16:38:16.938000Z
Lec.
Виртуального адресного пространства, уникального для каждого процесса
Виртуального адресного пространства, уникального для каждого процесса.
false
true
true
6,061
2026-02-23T13:22:12.188000Z
2026-02-23T13:22:12.188000Z
Lec.
В Windows память [1] организована в виде:
false
true
false
6,060
2026-02-23T13:22:10.419000Z
2026-02-23T17:21:34.721000Z
Lec.
Трансляция ускоряется с помощью TLB (Translation Lookaside Buffer) – кеша недавно использованных адресов
Трансляция ускоряется с помощью TLB (Translation Lookaside Buffer) – кеша недавно используемых адресов
false
true
true
6,059
2026-02-23T13:22:08.582000Z
2026-02-23T13:22:08.582000Z
Lec.
В 64-битной системе: 4 уровня трансляции (таблица указателей каталогов → каталог страниц → таблица страниц → смещение)
false
true
false
6,058
2026-02-23T13:22:06.905000Z
2026-02-23T13:26:23.341000Z
Lec.
Механизм трансляции виртуального адреса в физический в 32-битной системе: 3 уровня трансляции (каталог страниц → таблица страниц → смещение внутри страницы)
Механизм трансляции виртуального адреса в физический в 32-битной системе: 2 уровня трансляции (каталог страниц → таблица страниц)
false
true
true