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请给出常用应用程序所用的端口?各个端口都代表什么意思

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-12-25 04:09:02  作者:[db:新闻资讯作者]  浏览次数:21
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本文目录

  • 请给出常用应用程序所用的端口
  • 各个端口都代表什么意思
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  • 三星i9300和i9308那个功能更好点有没有差异区别大不大为什么机子都长一样呢
  • 只要I/O芯片型号有那些

请给出常用应用程序所用的端口

0 通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用一种通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。 1 tcpmux 这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打开。Iris机器在发布时含有几个缺省的无密码的帐户,如lp, guest, uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup, OutOfBox, 和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这些帐户。因此Hacker们在Internet上搜索tcpmux并利用这些帐户。 7 Echo 你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255的信息。常见的一种DoS攻击是echo循环(echo-loop),攻击者伪造从一个机器发送到另一个机器的UDP数据包,而两个机器分别以它们最快的方式回应这些数据包。另一种东西是由DoubleClick在词端口建立的TCP连接。有一种产品叫做“Resonate Global Dispatch”,它与DNS的这一端口连接以确定最近的路由。Harvest/squid cache将从3130端口发送UDP echo:“如果将cache的source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP echo端口回应一个HIT reply。”这将会产生许多这类数据包。 11 sysstat 这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么启动了这些进程。这为入侵者提供了许多信息而威胁机器的安全,如暴露已知某些弱点或帐户的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似。再说一遍:ICMP没有端口,ICMP port 11通常是ICMP type=11。 19 chargen 这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时,会发送含有垃圾字符的数据流知道连接关闭。Hacker利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。由于服务器企图回应两个服务器之间的无限的往返数据通讯一个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。 21 ftp 最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。Hackers或Crackers 利用这些服务器作为传送warez (私有程序) 和pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。 22 ssh PcAnywhere 建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点。如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议在其它端口运行ssh)。还应该注意的是ssh工具包带有一个称为make-ssh-known-hosts的程序。它会扫描整个域的ssh主机。你有时会被使用这一程序的人无意中扫描到。UDP(而不是TCP)与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描。5632(十六进制的0x1600)位交换后是0x0016(使进制的22)。 23 Telnet 入侵者在搜索远程登陆UNIX的服务。大多数情况下入侵者扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。此外使用其它技术,入侵者会找到密码。 25 smtp 攻击者(spammer)寻找SMTP服务器是为了传递他们的spam。入侵者的帐户总被关闭,他们需要拨号连接到高带宽的e-mail服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。SMTP服务器(尤其是sendmail)是进入系统的最常用方法之一,因为它们必须完整的暴露于Internet且邮件的路由是复杂的(暴露+复杂=弱点)。 53 DNS Hacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其它通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。需要注意的是你常会看到53端口做为UDP源端口。不稳定的防火墙通常允许这种通讯并假设这是对DNS查询的回复。Hacker常使用这种方法穿透防火墙。 67&68 Bootp和DHCP UDP上的Bootp/DHCP:通过DSL和cable-modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址分配。Hacker常进入它们分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量的“中间人”(man-in-middle)攻击。客户端向68端口(bootps)广播请求配置,服务器向67端口(bootpc)广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。 69 TFTP(UDP) 许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常错误配置而从系统提供任何文件,如密码文件。它们也可用于向系统写入文件。 79 finger Hacker用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其它机器finger扫描。 80 web站点默认80为服务端口,采用tcp或udp协议。 98 linuxconf 这个程序提供linux boxen的简单管理。通过整合的HTTP服务器在98端口提供基于Web界面的服务。它已发现有许多安全问题。一些版本setuid root,信任局域网,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出。此外因为它包含整合的服务器,许多典型的HTTP漏洞可能存在(缓冲区溢出,历遍目录等) 109 POP2 并不象POP3那样有名,但许多服务器同时提供两种服务(向后兼容)。在同一个服务器上POP3的漏洞在POP2中同样存在。 110 POP3 用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交换缓冲区溢出的弱点至少有20个(这意味着Hacker可以在真正登陆前进入系统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。 111 sunrpc portmap rpcbind Sun RPC PortMapper/RPCBIND。访问portmapper是扫描系统查看允许哪些RPC服务的最早的一步。常见RPC服务有:rpc.mountd, NFS, rpc.statd, rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等。入侵者发现了允许的RPC服务将转向提供服务的特定端口测试漏洞。记住一定要记录线路中的daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程序访问以便发现到底发生了什么。 113 Ident auth 这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多机器的信息(会被Hacker利用)。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP, POP, IMAP, SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,你将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多防火墙支持在TCP连接的阻断过程中发回RST,着将回停止这一缓慢的连接。 119 NNTP news 新闻组传输协议,承载USENET通讯。当你链接到诸如:news://comp.security.firewalls/. 的地址时通常使用这个端口。这个端口的连接企图通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送spam。 135 oc-serv MS RPC end-point mapper Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和/或RPC的服务利用机器上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到机器时,它们查询end-point mapper找到服务的位置。同样Hacker扫描机器的这个端口是为了找到诸如:这个机器上运行Exchange Server吗?是什么版本?这个端口除了被用来查询服务(如使用epdump)还可以被用于直接攻击。有一些DoS攻击直接针对这个端口。 137 NetBIOS name service nbtstat (UDP) 这是防火墙管理员最常见的信息。 139 NetBIOS File and Print Sharing 通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于Windows“文件和打印机共享”和SAMBA。在Internet上共享自己的硬盘是可能是最常见的问题。大量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5 VisualBasic scripting)开始将它们自己拷贝到这个端口,试图在这个端口繁殖。 143 IMAP 和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓冲区溢出漏洞运行登陆过程中进入。记住:一种Linux蠕虫(admw0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变得流行起来。Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播的蠕虫。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。已有一些报道发现有些0到143端口的攻击源于脚本。 161 SNMP(UDP) 入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息都储存在数据库中,通过SNMP客获得这些信息。许多管理员错误配置将它们暴露于Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“private”访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常会因为错误配置将HP JetDirect remote management软件使用SNMP。HP OBJECT IDENTIFIER将收到SNMP包。新版的Win98使用SNMP解析域名,你会看见这种包在子网内广播(cable modem, DSL)查询sysName和其它信息。 162 SNMP trap 可能是由于错误配置 177 xdmcp 许多Hacker通过它访问X-Windows控制台, 它同时需要打开6000端口。 513 rwho 可能是从使用cable modem或DSL登陆到的子网中的UNIX机器发出的广播。这些人为Hacker进入他们的系统提供了很有趣的信息。 553 CORBA IIOP (UDP) 如果你使用cable modem或DSL VLAN,你将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC(remote procedure call)系统。Hacker会利用这些信息进入系统。 600 Pcserver backdoor 请查看1524端口。 一些玩script的孩子认为他们通过修改ingreslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan J. Rosenthal. 635 mountd Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行的Bug。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住,mountd可运行于任何端口(到底在哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认为635端口,就象NFS通常运行于2049端口。 1024 许多人问这个端口是干什么的。它是动态端口的开始。许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求操作系统为它们分配“下一个闲置端口”。基于这一点分配从端口1024开始。这意味着第一个向系统请求分配动态端口的程序将被分配端口1024。为了验证这一点,你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat -a”,你将会看到Telnet被分配1024端口。请求的程序越多,动态端口也越多。操作系统分配的端口将逐渐变大。再来一遍,当你浏览Web页时用“netstat”查看,每个Web页需要一个新端口。 1025,1026 参见1024 1080 SOCKS 这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的许多人通过一个IP地址访问Internet。理论上它应该只允许内部的通信向外达到Internet。但是由于错误的配置,它会允许Hacker/Cracker的位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。或者简单地回应位于Internet上的计算机,从而掩饰他们对你的直接攻击。WinGate是一种常见的Windows个人防火墙,常会发生上述的错误配置。在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。 1114 SQL 系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本的一部分。 1243 Sub-7木马(TCP) 1524 ingreslock 后门许多攻击脚本将安装一个后门Shell于这个端口(尤其是那些针对Sun系统中sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd, ttdbserver和cmsd)。如果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。你可以试试Telnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个Shell。连接到600/pcserver也存在这个问题。 2049 NFS NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行于哪个端口,但是大部分情况是安装后NFS运行于这个端口,Hacker/Cracker因而可以闭开portmapper直接测试这个端口。 3128 squid 这是Squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看到搜索其它代理服务器的端口:8000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。其它用户(或服务器本身)也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。 5632 pcAnywere 你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能得代理(译者:指agent而不是proxy)。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描常包含端口22的UDP数据包。 6776 Sub-7 artifact 这个端口是从Sub-7主端口分离出来的用于传送数据的端口。例如当控制者通过电话线控制另一台机器,而被控机器挂断时你将会看到这种情况。因此当另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口的连接企图。(译者:即看到防火墙报告这一端口的连接企图时,并不表示你已被Sub-7控制。) 6970 RealAudio RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP7070端口外向控制连接设置的。 13223 PowWow PowWow 是Tribal Voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天的连接。这一程序对于建立连接非常具有“进攻性”。它会“驻扎”在这一TCP端口等待回应。这造成类似心跳间隔的连接企图。如果你是一个拨号用户,从另一个聊天者手中“继承”了IP地址这种情况就会发生:好象很多不同的人在测试这一端口。这一协议使用“OPNG”作为其连接企图的前四个字节。 17027 Conducent 这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent “adbot“ 的共享软件。Conducent “adbot“是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件是Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地址本身将会导致adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载: 机器会不断试图解析DNS名—ads.conducent.com,即IP地址216.33.210.40 ;216.33.199.77 ;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不知NetAnts使用的Radiate是否也有这种现象) 27374 Sub-7木马(TCP) 30100 NetSphere木马(TCP) 通常这一端口的扫描是为了寻找中了NetSphere木马。 31337 Back Orifice “elite” Hacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:法语,译为中坚力量,精华。即3=E, 1=L, 7=T)。因此许多后门程序运行于这一端口。其中最有名的是Back Orifice。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。现在它的流行越来越少,其它的木马程序越来越流行。 31789 Hack-a-tack 这一端口的UDP通讯通常是由于“Hack-a-tack“远程访问木马(RAT, Remote Access Trojan)。这种木马包含内置的31790端口扫描器,因此任何31789端口到317890端口的连接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连接,317890端口是文件传输连接) 32770~32900 RPC服务 Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早期版本的Solaris(2.5.1之前)将portmapper置于这一范围内,即使低端口被防火墙封闭仍然允许Hacker/cracker访问这一端口。扫描这一范围内的端口不是为了寻找portmapper,就是为了寻找可被攻击的已知的RPC服务。 33434~33600 traceroute 如果你看到这一端口范围内的UDP数据包(且只在此范围之内)则可能是由于traceroute。

各个端口都代表什么意思

按照端口号的大小分类,可分为如下几类 :

(1)公认端口(WellKnownPorts):从0到1023,它们紧密绑定(binding)于一些服务。通常这些端口的通讯明确表明了某种服务的协议。例如:80端口实际上总是HTTP通讯。

(2)注册端口(RegisteredPorts):从1024到49151。它们松散地绑定于一些服务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其它目的。例如:许多系统处理动态端口从1024左右开始。

(3)动态和/或私有端口(Dynamicand/orPrivatePorts):从49152到65535。理论上,不应为服务分配这些端口。实际上,机器通常从1024起分配动态端口。但也有例外:SUN的RPC端口从32768开始。

扩展资料

各种服务常用端口号:

1,HTTP协议代理服务器常用端口号:80/8080/3128/8081/9098

2,SOCKS代理协议服务器常用端口号:1080

3,FTP(文件传输)协议代理服务器常用端口号:21

4,Telnet(远程登录)协议代理服务器常用端口号:23

5,HTTP服务器,默认端口号为80/tcp(木马Executor开放此端口)

6,HTTPS(securely transferring web pages)服务器,默认端口号为443/tcp 443/udp

7,Telnet(不安全的文本传送),默认端口号为23/tcp(木马Tiny Telnet Server所开放的端口)

8,FTP,默认的端口号为21/tcp(木马Doly Trojan、Fore、Invisible FTP、WebEx、WinCrash和Blade Runner所开放的端口)

9,TFTP(Trivial File Transfer Protocol),默认端口号为69/udp

10,SSH(安全登录)、SCP(文件传输)、端口号重定向,默认的端口号为22/tcp

11,SMTP Simple Mail Transfer Protocol(E-mail),默认端口号为25/tcp(木马Antigen、Email Password Sender、Haebu Coceda、Shtrilitz Stealth、WinPC、WinSpy都开放这个端口)

12,POP3 Post Office Protocol(E-mail),默认端口号为110/tcp

13,Webshpere应用程序,默认端口号为9080

14,webshpere管理工具,默认端口号9090

15,JBOSS,默认端口号为8080

16,TOMCAT,默认端口号为8080

17,WIN2003远程登录,默认端口号为3389

18,Symantec AV/Filter for MSE,默认端口号为 8081

19,Oracle 数据库,默认的端口号为1521

20,ORACLE EMCTL,默认的端口号为1158

21,Oracle XDB(XML 数据库),默认的端口号为8080

22,Oracle XDB FTP服务,默认的端口号为2100

23,MS SQL*SERVER数据库server,默认的端口号为1433/tcp 1433/udp

24,MS SQL*SERVER数据库monitor,默认的端口号为1434/tcp 1434/udp

现在 I9300 I9505 黑莓Z10 的香港报价多少

这三款在香港丰泽、百老汇和卫讯的行货价格是(港币):i9300(非4G版)- 3798元i9505 - 5598元

黑莓Z10 - 4988元(我现在在用的就是)

黑莓9900 是5688元 

我可以给你下香港店里的价格拍照图,现在知道上传不上来。

我是玩黑莓的,欢迎在新浪微博关注 @莓玩黑莓 

迅达燃气灶价格贵吗

迅达燃气灶安全吗?只要市场上卖的都经过认证的,关键是使用是否规范迅达燃气灶价格。贵不贵?迅达的品质很好,出口产品,特别是火力旋流燃烧。火力省气,所以好东西有好价格除特价有800元左右,其它5系列在2000元以内,H系列在2-3000。如果还是嫌贵的话,国庆节迅达平板灶还要搞一个优惠活动,到时候你可以去仔细看看,没准还能更优惠一点。

三星i9300和i9308那个功能更好点有没有差异区别大不大为什么机子都长一样呢

机子是一样的 里面软件稍有点区别呢 2个我都用过 移动的用了几天丢了 这次买了联通 号码我是用移动的网络用2G GSM 2个都支持的 移动的拨号键旁边有IP拨号的觉得很实用 联通的语言上选择好像比移动的多呢(不知道是不是我没看清楚) 主要是你想用联通3G网络呢 还是用移动号码呢 个人觉得2G网络也非常棒 联通机子用移动GSM数据 哈哈

只要I/O芯片型号有那些

通常情况下,当显卡的信息过后,显示的便是系统信息了。主板的型号一般在第三行,例如:TRM-P5MVP-A4-V1.01(此例中TRM实际上是主板牌子的缩写,不过有时候也不一定),而最下面一行显示的则是主板的主要信息,例如:07/30/1998/-VP3-586B-W877-2A5LETGAC-00,其中W877是主板采用的I/O芯片型号,接下来的2A5LETGAC才是最重要的信息显示,2A5LE代表主板采用的是VIA Apollo MVP3芯片组,TG是主板厂商代码,此处代表Tekram(建邦),至于AC则代表主板型号。 芯片组代码: 2A69K:Intel 440BX 芯片组 2A69J:Intel 440LX 芯片组 2A69H: Intel 440FX 芯片组 2A59C: Intel Triton FX 芯片组 2A59F: Intel Triton II HX 芯片组 2A59G: Intel Triton VX 芯片组 2A59H: Intel Triton VX 芯片组 2A59I: Intel Triton TX 芯片组 2A59A: Intel Natoma (Neptune) 芯片组 2A597: Intel Mercury 芯片组 2A59B: Intel Mercury 芯片组 2B59A: Intel Neptune EISA 芯片组 2A5C7: VIA VT82C570 芯片组 2A5G7: VLSI VL82C594 芯片组 2A5GB: VLSI Lynx VL82C541/VL82C543 2A5IA: SiS 501/02/03 芯片组 2A5IC: SiS 5501/02/03 芯片组 2A5ID: SiS 5511/12/13 芯片组 2A5IE: SiS 5101-5103 芯片组 2A5IF: SiS 5596 芯片组 2A5IH: SiS 5571 芯片组 2A5II: SiS 5598 芯片组 2A5IK: SiS 5591 芯片组 2A5KB: Ali 1449/61/51 芯片组 2A5KC: 目前未知 2A5KF: ALI 1521/23 芯片组 2A5KI: ALI IV+ M1531/M1543 芯片组 (Super TX 芯片组) 2A5LA: VIA Apollo VP1 芯片组 (VT82C580VP) ( VXPro 芯片组) 2A5LC: VIA Apollo VP2 芯片组 (AMD640 芯片组) 2A5LD: VIA VPX 芯片组 ( VXPro+ 芯片组) 2A5LE: VIA Apollo (M)VP3 2A5L7: VIA VT82C570 2A5L9: VIA VT82C570M 2A5R5: Forex 601A-613 芯片组 2A5UI: Opti 82C822/596/597 芯片组 2A5UL: Opti 82C822/571/572 芯片组 2A5UM: Opti 82C822/546/547 芯片组 2A5UN: OptiViper-M82C556/557/558|Viper 82C556/557/558芯片组 2A5X7: UMC 82C890 芯片组 2A5X8: UMC UM8886BF/UM8891BF/UM8892BF 芯片组 2A4H2: Contaq 82C596-9 芯片组 2A4IB: SiS 496/497 芯片组 2A4KC: Ali 1439/45/31 芯片组 2A4KD: Ali 1489 芯片组 2A4L4: VIA 486A/482/505 芯片组 2A4L6: VIA 496/406/505 芯片组 2A4UK: OPTI-802G-822 芯片组 2A4X5: UMC 8881/8886 芯片组 2C403: EFAR EC802G-B 芯片组 2C4I8: SiS 471B/E 芯片组 2C4I9: SIS 85C471B/E/G 芯片组 2C4K9: ALI 14296 芯片组 2C4J6: 目前未知 2C4L2: VIA 82C486A 芯片组 2C4L6: VIA VT496G 芯片组 2C4UK: OPTI - 802G 2C4X2: UMC UM82C491/82C493 芯片组 2C4X6: UMC UM498F/496F 2A431: Cyrix 5510 芯片组 (MediaGx) 厂商代码: A0 ASUS(华硕) A1 Abit(Silicon Star)(升技) A2 Atrend (中凌) A3 ASI (Aquarius Systems Inc.) A7 Arima Twn AB AOpen (建基) AD Amaquest AM Mirage B0 Biostar (映泰) B3 BCM C1 Clevo C2 Chicony C3 Chaintech (承启) C5 Chaplet C9 Computrend CF Flagpoint D0 Dataexpert (联讯) D1 DTK (创宏) D2 Digital (DEC) D3 Digicom D4 DFI(钻石) E1 ECS (Elitegroup) (磐英) E3 EFA E4 ESPCo E6 Elonex EC ENPC F0 FIC (FICA) (大众) F2 Free Tech F3 Full Yes (福扬) F5 Fugutech F9 Fordlian FD DataExpert or Atima or GCT (联讯) FH Amptron FN Amptron G0 Giga-byte(技嘉) G3 Gemlight G9 Global Circuit Technology H0 Hsin-Tech H2 HOLCO (Shuttle) I3 IWill (艾威) I4 Inventa I5 Informtech J1 Jetway (Jetboard, Acorp) (捷波) J2 Jamicon J3 J-Bond(捷波) J4 Jetta J6 Joss K0 Kapok K1 Kamei L1 Lucky Star M0 Matra M2 Mycomp (TMC) and Megastar (皇朝/麦肯) M3 Mitac M4 Micro-star(微星) M8 Mustek M9 MLE N5 NEC O0 Ocean (Octek)(海洋) P1 PC-Chips (明致) P4 Asus(华硕) P8 Azza P9 Powertech PA Epox (Pronix) (磐英) PC Pine Q0 Quanta (Twn) Q1 QDI(联想) R0 Mtech (Rise) R2 Rectron S2 Soyo (梅捷) S5 Shuttle (Holco) S9 Spring Circle SA Seanix SC Sukjung (Auhua Electronics Co. Ltd.) SE SMT (Sundance Multiprocessor Technology Ltd) SH SYE (Shing Yunn Technology Co., Ltd.) SM San-Li and Hope Vision SN Soltek (硕泰克) T0 Twinhead(伦飞) T1 Taemung or Fentech T4 Taken T5 Tyan T6 Trigen TB Totem TG Tekram(建邦) TJ Totem TP Commate, Ozzo U0 U-Board U2 AIR (UHC) U6 Unitron V3 Vtech (PCPartner) V5 Vision Top Technology V6 Vobis V7 YKM (distribution by Dayton Micron) W0 Wintec (Edom) Z1 Zida (Tomato boards

 
关键词: 端口
 
 
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