提醒:为了防止误报,请关掉杀毒软件,一般外挂,破解等等,都会产生误报。
本软件已通过百度安全认证,请放心使用。
感谢你的支持!WIFI万能神器暴力破解系统试用版V2.4软件破解原理如下:如何破解无线网络密码(无线网络密码破解)无线网络密码破解WPA/WPA2教程其实无线网络破解是一件比较困难的事情,尤其是WP2无线网络破解更是难于上青天,不过如果你是黑客高手,依然有一定的把握可以破解,不过对于多数电脑爱好者朋友来说破解基本无法成功,下面我们分享下一黑客破解无线网络实例,供学习参考,请不要用于实际生活中,破解WP2无线加密难度很大。
无线网络密码破解WPA/WPA2教程本教程用于探索无线路由安全漏洞,禁止用于非法用途,违者法律必究(与我无关)在动手破解WPA/WPA2前,应该先了解一下基础知识,本文适合新手阅读首先大家要明白一种数学运算,它叫做哈希算法(hash),这是一种不可逆运算,你不能通过运算结果来求解出原来的未知数是多少,有时我们还需要不同的未知数通过该算法计算后得到的结果不能相同,即你不太可能找到两个不同的值通过哈希得到同一个结果。
哈希是一类算法的统称,通常哈希算法都是公开的,比如MD5,SHA-1等等。
;我们平时说的WPA密码其实叫PSK(pre-sharedkey),长度一般是8-63字节,它加上ssid通过一定的算法可以得到PMK(pairwisemasterkey)。
PMK=SHA-1(ssid,psk),PMK的长度是定长的,都是64字节。
由于计算PMK的过程开销比较大,是我们破解花费时间长的关键,所以采用以空间换时间的原则把PMK事先生成好,这个事先生成好的表就是常说的HASH表(生成PMK的算法是一种哈希),这个工作就是用airlib-ng这个工具来完成的,我们的快速破解就是这么来的。
认证的时候会生成一个PTK(pairwisetemporary),这是一组密钥,具体细节不详细说了,它的生成方法也是采用的哈希,参数是连接的客户端MAC地址、AP的BSSID、A-NONCE、S-NONCE、PMK,其中A-NONCE和S-NONCE是两个随机数,确保每次连接都会生成不同的PTK。
PTK的计算消耗很小。
PTK加上报文数据采用一定的算法(AES或TKIP),得到密文,同时会得到一个签名,叫做MIC(messageintegralitycheck),tkip之所以被破解和这个mic有很大关系。
四次握手包中含有以上的哪些东西呢?客户端的MAC地址,AP的BSSID,A-NONCE,S-NONE,MIC,最关键的PMK和PTK是不包含在握手包里的!8A2m6T&})U2J认证的原理是在获得以上的所有参数后,客户端算出一个MIC,把原文连同MIC一起发给AP,AP采用相同的参数与算法计算出MIC,并与客户端发过来的比较,如果一致,则认证通过,否则失败。
目前的破解方法是我们获得握手包后,用我们字典中的PSK+ssid先生成PMK(如果有HASH表则略过),然后结合握手包中的(客户端MAC,AP的BSSID,A-NONCE,S-NONCE)计算PTK,再加上原始的报文数据算出MIC并与AP发送的MIC比较,如果一致,那么该PSK就是密钥。
目前最耗时的就是算PMK,可谓破解的瓶颈。
即使搞定了运算量的问题,海量的密钥存储也是个问题(PMK都是64字节长度)!最近出来的tkiptun-ng只是可以解开使用tkip加密了的数据包,并不是说能够快速算出PMK或PSK。
如果感兴味,可以到书店看看讲哈希的书,说不定你把这些HASH算法都破解出来了。
wpa_supplicant套件中有个小工具,叫做wpa_passphrase,它和airolib-ng的作用差不多,都是用来生成PMK,在backtrack中应该自带这个工具。
比如有个ssid为TP-LINK,PSK是12345678,那么生成PMK的方法就是wpa_passphraseTP-LINK12345678,结果应该是这样:network={ssid="TP-LINK"#psk="12345678"psk=1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743dapsk=1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743da其实就是PMK了,一般在电脑上运行查看无线密码的软件就是得到这个,把1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743da直接输入
2022/9/6 18:11:55 45.81MB 无需跑包 无需PIN 秒解密 快速破解
1
DVHOP的MATLAB仿真代码,用于DVHOP路由算法的仿真,用于无线网络尝试。
2022/9/5 16:14:06 1KB DVHOP 路由算法
1
基于无线校园网络的规划与设计,通过按照“方便使用、安全可靠”的原则,对高校的校园网络进行规划与设计,来满足高校校园内计算机网络系统的需求。
今后将有越来越多的用户将使用校园网;
更多的学习资料、教学资源和管理平台也将被放到校园网上,衡量学校水平高低的标准将不再只是教学设备、师资力量等传统的方面,更包括校园网的有效性、可靠性及可扩展性。
2022/9/4 3:29:46 715KB 网络设计
1
主要引见了Python爬取破解无线网络密码过程解析,文中通过示例代码引见的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下
2017/10/6 2:43:23 220KB python 爬取 破解 无线网络
1
《计算机网络(第5版)》自1989年初次出版以来,于1994年、1999年和2003年分别出了修订版。
2006年8月本教材通过了教育部的评审,被纳入普通高等教育“十一五”国家级规划教材。
《计算机网络》的第5版,在内容和结构方面都有了很大的修改。
全书分为10章,比较全面系统地介绍了计算机网络的发展和原理体系结构、物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层、网络安全、因特网上的音频/视频服务、无线网络和下一代因特网等内容。
各章均附有练习题。
此外,附录A给出了部分习题的答案和提示。
随书配套的光盘中,有全书课件和作者教学中经常遇到的150多个问题及解答,以及《计算机网络(第7版)》引用的全部RFC文档等,供读者参阅。
2020/5/9 11:03:33 67.54MB 计算机网络
1
本文提出的TPMS采用模块化的设计,规范化的编程,其核心部分是将采集到的温度压力数据经过无线方式进行发送和接收。
CC1100支持ZigBee无线网络技术,功耗低,无需申请频点,传输可靠。
2016/1/27 5:32:48 98KB ZigBee CC1100 TPMS 文章
1
计算机网络:自顶向下方法(原书第6版)第1版于12年前出版,首创采用自顶向下的方法讲解计算机网络的原理和协议,出版以来已被几百所大学和学院选用。
是业界经典的计算机网络教材之一。
《计算机网络:自顶向下方法(原书第6版)》继续保持了以前版本的特色,为计算机网络教学提供了一种新颖和与时俱进的方法。
同时也进行了相当多的修订和更新:第1章更多地关注时下,更新了接入网的论述;
第2章用Python替代了Java来介绍套接字编程;
第3章补充了用于优化云服务功能的TCP分岔知识;
第4章有关路由器体系结构的内容做了大量更新;
第5章重新组织并新增了数据中心网络的内容;
第6章更新了无线网络的内容以反映其全新进展;
第7章进行了较大修订,深入讨论了流式视频,包括了适应性流和CDN的讨论;
第8章进一步讨论了端点鉴别;
等等。
另外,书后习题也做了大量更新。
2020/2/2 20:28:38 102.06MB 网络技术
1
wifiinfoview是一款玲珑的使用简便的无线网络扫描软件,它能快速帮你扫描你所在区域的所有能搜索到的无线网络并显示相关的无线网络信息,信息内容包括SSID、Mac地址、PHY类型、RSSI、信号质量、频率、最大速率、路由器型号等。
2015/11/9 23:24:06 373KB 软件
1
目录网盘文件永久链接1_1华为WLAN认证架构&WLAN组网1_2WLAN组网_Mesh&IPSec2-1WLAN漫游2-2WLAN可靠性3-1WLAN射频资源管理3-2WLAN组播与mDNS4-1WLAN安全与防御_04-2WLAN安全与防御_15-1WLAN准入控制5-2WLAN与IoT融合&WLAN定位6-1CloudCampus处理方案6-2构建IPv6WLAN园区网络7-1CloudCampus大型园区网络方案7-2CloudCampus中小园区网络方案8-1CloudCampus大型园区网络方案部署8-2CloudCampus中小园区网络方案部署9-1WLAN故障排除9-2无线网络优化10-1智能运维10-2WLAN大型组网实践
2016/9/27 21:14:10 277B HCIE-WLAN
1
基于ZigBee芯片构建的无线传感器网是由一组ZigBee节点以AdHoc方式构成的无线网络,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖的地理区域中感知对象的信息,并发布给观察者传感器、感知对象和观察者,它们是传感器网络的3个基本要素;
传感器与观察者之间的通信方式是无线,用于存传感器与观察者之间建立通信路径;
协作地感知、采集、处理、发布感知信息是传感器网络的基本功能。
一组功能无限的传感器协作地完成大的感知任务是传感器网络的重要特点,传感器网络中的部分或全部节点可以移动。
2020/1/19 1:44:48 35KB 网络
1
在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡