Para você que tem dificuldades em estudar magnetismo
OK3E
ok3e@blitzwalletapp.com
npub1jxl2...0z0n
Segue uma lista de 4chan
Fonte: http://bitchan.i2p/thread/BM-2cVPTGQ1MSPtx9QmpNeA69ePxJWEDVmULm/e2f9fe76ccc5
other bitchan
http://bitchanp3p2oevxxb6cxju5lt3dq5xftlvg25ocmdztw7owrz25p7lad.onion
nano
http://nanochanrayhy7nuuhldw2n4sq7tmv7xzdwaxtbptetss5eaznwfknyd.onion
ni-chan
http://plnemlsyla6h5t3nuoz2algzmy635ceuendnjwsmhwn2os5fxahshiad.onion
711
http://7elevenezjhxea6bnhg2kfurdwsyfrlmuvho6n7y5sdfzwmwlklkwryd.onion
ashley jones
http://hdeay6kelpopyvc74wdzm44tdqjsfy3fd4cnhknboz6h7okv7wy2tkad.onion/ashleyj/index.html
7ache
http://7ayqsn2b7hphmadmkfd63nehfbqh4lcfglrnxxtjphbowac2ua5sypqd.onion/
zzz
http://crghlabr45r5pqkgnbgehywk5nxutdks5iss7tabyux5psikqqjirryd.onion
8chan.moe
http://alephchvkipd2houttjirmgivro5pxullvcgm4c47ptm7mhubbja6kad.onion/
chii
http://chiitan5e7ejmvtqs37q6k57bxhncjvdzk2u6hv4mngy2zewhsi46kad.onion
soyjak
http://soyjakcoox7ji3jg6mj3z2bibvtpxietygbp22wq3lokmkwplsmmxrid.onion/
dschan
http://dswarmsikhttkg7jgsoyfiqpj3ighupfrvuz5ri3lu5q2dlqyrpgk7ad.onion/
letfypol
http://kacdyre2mccory3jccpzu36ybzr6tpteuic6a7uhhya4dleek4xeuiid.onion/
teklider
http://2schvlwr4u3bji4zx27zgflwemrs2kn4stewc7xacqzn5qqvh7nf5nad.onion/
http://omkk3y4eqnike6rne4lmehfu4g656feeuohryeufzazhlrb77qqq.b32.i2p/
O **Yggdrasil** é um protocolo de roteamento experimental e um roteador de software projetado para criar redes #mesh (em malha) escaláveis e totalmente criptografadas de ponta a ponta. Ele funciona como uma rede de sobreposição (**overlay**) #IPv6, o que permite que aplicativos que suportam IPv6 operem sem modificações, mesmo sobre infraestruturas IPv4 existentes ou redes sem acesso à Internet.
Abaixo estão os pilares fundamentais do seu funcionamento:
### 1. Identidade Criptográfica e Endereçamento
No #Yggdrasil, a identidade real de um nó não é um endereço IP atribuído por uma autoridade central, mas sim sua **chave criptográfica pública**.
* **Geração de Endereços:** Os endereços IPv6 estáveis são gerados a partir dessa chave pública. Isso torna os endereços **independentes de localização**; você pode mover seu dispositivo para uma rede física diferente e ele manterá o mesmo endereço IP.
* **Faixa de IPs:** O protocolo utiliza o prefixo `200::/7`, uma região do espaço IPv6 reservada e não utilizada na Internet pública, evitando conflitos de roteamento. Cada nó recebe um endereço individual `/128` e um prefixo `/64` opcional para atuar como #roteador para outros dispositivos na sua rede local.
### 2. Arquitetura de Rede: A Árvore Geradora (Spanning Tree)
O Yggdrasil organiza logicamente todos os nós em uma **árvore geradora** unificada para sincronizar o estado da rede e atribuir coordenadas.
* **Eleição do Root:** O "nó raiz" (root) é eleito dinamicamente com base na menor identidade criptográfica (NodeID) da rede.
* **Coordenadas de Árvore:** Cada nó mantém coordenadas que definem sua posição relativa à raiz. Essas coordenadas mudam se a topologia da rede for alterada, mas a identidade criptográfica do nó permanece constante.
### 3. Mecanismos de Roteamento
O tráfego de dados é governado por um esquema de **roteamento guloso (greedy routing)** em um espaço métrico lógico.
* **Encaminhamento por Salto:** Cada nó examina seus vizinhos diretos e seleciona aquele que está logicamente mais "próximo" do destino, com base nas coordenadas de árvore.
* **Atalhos (Shortcuts):** O roteamento é oportunista. Se houver um link direto entre dois nós que estão longe na árvore lógica, mas fisicamente conectados, o algoritmo usará esse link se ele encurtar a distância métrica para o alvo.
* **Filtros de Bloom (Versão 0.5+):** Nas versões mais recentes, o Yggdrasil substituiu tabelas complexas (DHT) por **Filtros de Bloom**. Os nós trocam informações sobre quais chaves públicas são alcançáveis através de cada link, permitindo buscas de destino eficientes sem inundar a rede com tráfego de manutenção.
### 4. Segurança e Privacidade
A segurança não é opcional no #Yggdrasil; ela é intrínseca ao design.
* **Criptografia Ponta a Ponta:** Todo o tráfego é obrigatoriamente criptografado usando bibliotecas padrão da indústria (como #Ed25519 para identidade e #XSalsa20-Poly1305 para dados).
* **Privacidade de Dados:** Os nós intermediários que roteiam pacotes não podem descriptografar ou ler o conteúdo do tráfego.
* **Forward Secrecy:** O protocolo utiliza rotação de chaves de sessão (**ratcheting**), garantindo que, se uma chave de longo prazo for comprometida, as sessões de tráfego passadas permaneçam protegidas.
### 5. Conexões e Peering
Para participar da rede, um nó precisa estabelecer conexões (**peerings**) com outros nós. Isso ocorre de duas formas principais:
* **Multicast Local:** Em redes locais (LAN/Wi-Fi), o Yggdrasil pode descobrir e conectar-se automaticamente a outros nós próximos.
* **Peers Públicos/Manuais:** Para se conectar à rede global através da Internet, o usuário adiciona endereços de "peers públicos" no arquivo de configuração, estabelecendo túneis TCP, TLS ou QUIC.
Em resumo, o funcionamento do Yggdrasil combina matemática de grafos (árvores e espaços métricos) com criptografia moderna para criar uma rede que se auto-organiza e se cura sem necessidade de administradores centrais.
O protocolo **Gemini** é um protocolo de comunicação da camada de aplicação projetado para acessar documentos remotos, situando-se em termos de complexidade entre o #Gopher e a Web moderna (HTTP). Lançado em 2019, ele foca na #simplicidade, #privacidade e no compartilhamento eficiente de informações textuais.
Abaixo estão os detalhes de como o protocolo funciona tecnicamente:
### 1. Modelo de Conexão e Segurança
* **Transporte e Porta:** O Gemini utiliza o protocolo **TCP** como camada de transporte e opera por padrão na **porta 1965**.
* **TLS Obrigatório:** Diferente do HTTP, o Gemini exige o uso obrigatório de **criptografia TLS** para todas as conexões. Não existe uma versão não criptografada do protocolo.
* **Conexões Efêmeras:** O protocolo utiliza uma conexão separada para cada solicitação de recurso, e a conexão é encerrada imediatamente após o envio da resposta pelo servidor.
### 2. O Ciclo de Requisição e Resposta
O funcionamento do Gemini segue um modelo direto de requisição e resposta:
* **A Requisição:** O cliente envia uma mensagem contendo apenas a **URL do recurso** (usando o esquema `gemini://`), terminada por uma quebra de linha (CRLF).
* **O Cabeçalho de Resposta:** O servidor responde com um cabeçalho composto por um **código de status de dois dígitos**, um espaço e um campo "meta", também terminados por CRLF.
* **O Conteúdo:** Se a solicitação for bem-sucedida (status **20**), o campo "meta" especifica o tipo MIME (geralmente `text/gemini`) e os dados do arquivo seguem imediatamente após o cabeçalho.
### 3. Formato de Conteúdo (Gemtext)
O formato nativo de documentos no Gemini é o **Gemtext** (arquivos com extensão **.gmi**).
* **Minimalismo:** O #Gemtext é orientado por linhas e simplifica a renderização, oferecendo suporte apenas para três níveis de títulos, listas simples, blocos de texto pré-formatado, citações e linhas de links.
* **Sem Elementos Dinâmicos:** O protocolo foi projetado para ser deliberadamente não extensível, por isso **não suporta cookies, JavaScript, cabeçalhos de rastreamento ou pop-ups**.
* **Imagens e Mídia:** Diferente da Web, os navegadores #Gemini geralmente baixam apenas o texto, e links para imagens ou outros recursos são tratados separadamente, sem carregamento automático de recursos externos embutidos no documento.
### 4. Terminologia do "Geminispace"
* **Cápsulas:** No ecossistema #Gemini, os sites ou páginas hospedadas são chamados de **cápsulas**.
* **Geminispace:** O conjunto de todos os recursos e cápsulas públicas disponíveis através do protocolo é conhecido como #Geminispace.
* **Clientes:** Para acessar esse conteúdo, é necessário um navegador específico (cliente) que suporte o protocolo, como o #Lagrange, #Amfora ou #Elpher.
O protocolo **Nex** é um protocolo de comunicação minimalista projetado para a "small web" (web pequena), priorizando a simplicidade e a leveza, de forma semelhante a protocolos como Gopher e Gemini.
Aqui está uma explicação detalhada de como ele funciona com base nos documentos técnicos:
### O que é o Nex?
O Nex é um protocolo de rede baseado em texto que opera sobre o protocolo de transporte **TCP**, utilizando por padrão a **porta 1900**. Ele foi criado para ser extremamente fácil de implementar, tanto do lado do servidor quanto do cliente, permitindo que informações sejam acessadas até mesmo com ferramentas simples de linha de comando.
### Como o protocolo funciona?
O funcionamento do Nex segue um modelo de requisição e resposta muito direto:
1. **Conexão e Requisição:** O cliente abre uma conexão TCP com o servidor na porta 1900 e envia um **seletor** (o caminho do recurso desejado) terminado por uma quebra de linha (`\n`).
* *Exemplo:* Para acessar a página inicial, o cliente envia apenas `/\n` ou `nex/\n`.
2. **Resposta do Servidor:** O servidor recebe o caminho, envia o conteúdo correspondente e, imediatamente após o término do envio dos dados, **fecha a conexão**. Não há cabeçalhos complexos como no HTTP.
3. **Formatos de Conteúdo:**
* **Arquivos de Texto:** São exibidos como texto puro.
* **Diretórios (Índices):** São listados linha por linha. Cada linha de um índice geralmente segue o formato: `[tipo] <nome de exibição> <caminho>`.
* **Links:** São identificados pelo prefixo `=>` seguido pelo caminho e uma descrição opcional.
### Ferramentas e Implementação
Como o protocolo é simples, ele pode ser acessado via terminal usando o utilitário `nc` (netcat):
* **Comando:** `echo nex/ | nc nightfall.city 1900`.
Existem ferramentas mais avançadas para gerenciar e navegar no protocolo Nex:
* **Servidores:** O **nexy** é um servidor de alto desempenho escrito em Rust que suporta múltiplas redes simultaneamente (IPv4, IPv6, #Yggdrasil, #Mycelium) e oferece recursos como logs de acesso e templates customizáveis.
* **Clientes (Browsers):** Além do terminal, existem clientes dedicados como o **rex** e o **Yoda** (este último suporta tanto o protocolo #Gemini quanto o #Nex).
Em resumo, o #Nex funciona eliminando a complexidade da web moderna, oferecendo uma forma direta de servir e consumir conteúdo textual de maneira eficiente.Testando mais um novo app
# Geminyx
Navegador estilo chat para a "pequena web" construído com base no protocolo #Gemini.
Código Fonte:
#Geminyx #expo
Código Fonte:
GitHub
GitHub - jmas/geminyx: Geminyx is a chat-style browser for the “small web,” built on the Gemini protocol. It’s the web without intrusive ads.
Geminyx is a chat-style browser for the “small web,” built on the Gemini protocol. It’s the web without intrusive ads. - jmas/geminyx
Este vídeo narra o ataque cibernético massivo ocorrido em 3 de fevereiro de 2026, quando a rede de anonimato #I2P foi inundada por 700 mil nós hostis, sobrecarregando a rede em uma escala de 39 para 1. Abaixo estão os pontos principais:
- O Ataque (00:58 - 01:45): A rede, que normalmente opera com 15.000 a 20.000 dispositivos, sofreu uma falha imediata, com roteadores congelando e túneis de conexão deixando de transmitir dados.
- A Causa (02:19 - 04:27): Diferente de ataques anteriores (2023 e 2024), que levantaram suspeitas de atores estatais, descobriu-se que o responsável foi o botnet Kimwolf. O grupo estava tentando usar a infraestrutura do I2P como um comando e controle (C2) de reserva após seus servidores originais serem derrubados, causando a interrupção da rede de forma acidental.
- Resposta do I2P (08:23 - 09:41): A equipe voluntária do #I2P lançou a versão 2.11.0 apenas seis dias após o início do ataque. Esta atualização inclui, por padrão, criptografia pós-quântica (híbrida #ML-KEM + #X25519), tornando a rede pioneira na implementação dessa tecnologia para todos os usuários.
- Desafios Estruturais (11:31 - 12:45): O vídeo discute como o #I2P enfrenta problemas fundamentais por ter sido projetado sob a premissa de que a maioria dos nós seriam honestos, permitindo que ataques Sybil sejam viáveis quando o custo de criar identidades é baixo.
- O autor reforça a importância da atualização para a versão 2.11.0 para que as mitigações contra o ataque sejam efetivas e encoraja a comunidade a acompanhar o desenvolvimento pelo #GitHub.
Código Fonte:
-
- https://i2pgit.org/
GitHub
GitHub - i2p/i2p.i2p: I2P is an anonymizing network, offering a simple layer that identity-sensitive applications can use to securely communicate. All data is wrapped with several layers of encryption, and the network is both distributed and dynamic, with no trusted parties.
I2P is an anonymizing network, offering a simple layer that identity-sensitive applications can use to securely communicate. All data is wrapped wi...
Fala pessoal vocẽs já usaram o #OpenCode, tem como conectar ele a um plano do #ChatGPT com restrições, más é só esperar umas 3 horas para voltar a usar novamente.
Eu vi que tem como fazer o mesmo usando o #Gemini, más vi também que isso fere a politica de uso do serviço pois quererm que você use o #Antigravity a qualquer custo.
Vocês já testaram os plugins do #OpenCode? Quais #IA vocês estão usando?
Estou buscando alternativas mais baratas, mesmo que perca um tempo maior revisando se ela puder ter custo zero ou proximo de zero já vejo lucro, pois uso apenas em meus projetos pessoais.
Vejo que muitos criticam o #DeepSeek alegando ser ruim e barato, más achei excelente para fazer um resumo de funcionalidades tão bom como o #gemini.
O que vocês acham?
Para quem ainda não viu esse #filme
#Super #Mario 3 Dublado
https://typezero.top/pl/9978efdfebdf8009cfebab7a02f1450d:Oe9lcgWIQ54FggPzc2blkR-4j1cq0oq0rUzOnLFcIG6ykm1SWcdBDV2lKcou_BR0duv2vLwLC5ivompDa2B9zw.m3u8