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真正的无需跑包无需PIN秒破解软件路由器无线密码解密WIFI快速破解系统国外
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
利用等差数列构造大围长准循环低密度奇偶校验码
针对准循环低密度奇偶校验(QC-LDPC)码中准循环基矩阵的移位系数确定问题,该文提出基于等差数列(AP)的确定方法。
该方法构造的校验矩阵的围长至少为8,移位系数由简单的数学表达式确定,节省了编解码存储空间。
研究结果表明,该方法对码长和码率参数的设计具有较好的灵活性。
同时表明在加性高斯白噪声(AWGN)信道和相信传播(BP)译码算法下,该方法构造的码字在码长为1008、误比特率为510-时,信噪比优于渐进边增长(PEG)码近0.3dB。
2022/9/6 11:26:54
126KB
准循环低密度奇偶校验码;等差数列;围长;准循环基矩阵
1
2600-2700i系列Cisco瘦AP包
胖AP能够刷成瘦AP
2022/9/5 22:18:13
9.86MB
CISCO
CAP
1
2600-2700i系列Cisco瘦AP包
胖AP能够刷成瘦AP
2022/9/5 22:18:13
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CISCO
CAP
1
自行车商店调度程序:SOT-项目6-JO,AP,K。M-源码
总站长法拉登SOT-项目6-JO,AP,KM(@JohnOldenburger,@Siizu,@cateyeRgr/@cateye0434)项目摘要:该项目的目的是为公司的人力计划和维修工作提供调度软件,以更好地管理自行车车间。
ProjektÜbersicht:执业经历ProjektwolleneinbesseresWerkstattmanagementermöglichen。
数位软件和数字修复软件,以及Mitarbeiter的Arbeitsplanung和Werkstattleiter的软件。
在TermProplanktaufgabebeschrieben的AktuellenVersionkonzentrierenwiruns中,在Terminplanung之后。
在版本中,版本号为jedenMitarbeiterhinzugefügtwer
2022/9/4 19:44:33
15.32MB
C#
1
第五版FMEA表格(含SOD与AP说明).xlsx
失效模式与影响分析即“潜在失效模式及后果分析”,或简称为FMEA。
FMEA是在产品设计阶段和过程设计阶段,对构成产品的子系统、零件,对构成过程的各个工序逐一进行分析,找出所有潜在的失效模式,并分析其可能的后果,从而事后采取必要的措施,以提高产品的质量和可靠性的一种系统化的活动。
第五版FMEA的实施表格,可直接编辑。
2022/9/4 16:42:38
568KB
第五版FMEA
FMEA表格
EXCEL可编辑
质量工具
1
微信公众号支付宝跳转浏览器支付.zip
处理在公众号中调起支付宝支付跳转浏览器的问题。
使用方法:將ap.js和pay.html引入到项目中,将需要跳转的支付宝支付地址传入pay.html中的code_url即可
2016/6/17 16:29:57
15KB
支付宝跳转浏览器
微信调起支付宝
支付宝支付
微信支付
1
h5移动端调用支付宝、微信支付的实现
处理在公众号中调起支付宝支付跳转浏览器的问题。
使用方法:將ap.js和pay.html引入到项目中,将需要跳转的支付宝支付地址传入pay.html中的code_url即可
2019/10/25 20:56:24
15KB
支付
支付宝
微信
公众号中调起支付宝支付
1
cisco1142瘦APios
如果AP当前是胖AP,可用此IOS文件刷成瘦AP。
留意:适用于思科1142型号AP。
2017/6/17 21:18:19
2.17MB
cisco
1142
瘦AP
ios
1
基于集员滤波的变步长仿射投影算法(2011年)
常规仿射投影算法(APA)收敛较快,但计算复杂度高。
集员仿射投影算法(SM.AP)具有独特的数据选择更新特性,可有效降低算法的执行复杂度,但由于采用标量误差,收敛较慢。
本文把集员滤波的时变步长引入到常规的仿射投影算法中得到一种新的基于集员滤波的变步长仿射投影(VS-APA-SM)算法。
与集员仿射投影算法(SM-AP)相比,该算法使用矢量误差,因此收敛速度更快,并具备了集员滤波(SMF)的数据选择更新特性。
同时,该算法的功能通过系统辨识和回声对消的实验得到了验证。
2016/11/5 15:31:06
33KB
自然科学
论文
1
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
New!
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
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