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IC卡防批量复制破解 Mifare卡一卡一密方案说明 门禁卡校园卡水卡会员卡防破解方案

        目前市面上大部分的IC卡(如门禁卡,门锁卡,水卡,校园卡,会员卡等)均属于Mifare1S50卡。该类卡片虽然在采购价格上较有优势,但同时也存在被批量破解、复制等安全性风险。如果更换为CPU卡,固然安全性会有大幅度地提高,但是CPU卡本身价格相较于Mifare卡要高出不少,这无疑会让用户的采购负担加重。        本文基于上述情况:提出一套以发卡器、发卡加密软件、读卡模块为载体的加密发卡/读卡方案。该方案通过卡片自身的唯一性卡号结合广州慧斯佳智能科技有限公司开发的特定加密算法得到对应的唯一密钥的方式,实现卡片一卡一密的加密操作,可有效降低卡片被批量破解、复制的风险。方案演示

IC人物志-Intel创世人Robert Norton Noyce(罗伯特·诺伊斯)

很多人对罗伯特·诺伊斯这个名字很陌生,但是你一定不会对“英特尔”这个名字感到陌生。是的,他就是Intel创始人-罗伯特·诺伊斯。硅谷是传奇人士扎堆之地。但是一个人要想在硅谷同时获得财富、威望和成就,实在比登天还难。举目远眺大概只有罗伯特·诺伊斯才是唯一一位集三位于一体的圣人。(来源:《挑战英特尔——中国IT业第一垄断》)教育在《硅谷始祖-仙童半导体浮沉录》中我们介绍了这位传奇人物的中年生活,为了自己的梦想追随了诺贝尔奖获得者威廉·肖克利随后进入仙童,开启了自己丰富的人生,在此之前我们先介绍一下罗伯特·诺伊斯。诺伊斯于1927年12月12日出生于爱荷华州伯灵顿,是拉尔夫·布鲁斯特·诺伊斯牧师(R

数字IC经典电路(4)——经典滤波器的实现(滤波器简介及Verilog实现)

数字IC经典电路(4)—经典数字滤波器(滤波器简介及verilog实现)写在前面的话数字滤波器分类经典数字滤波器FIR滤波器FFT—FIR滤波器并行FIR滤波器串行FIR滤波器CIC滤波器卡尔曼滤波器总结参考资料写在前面的话数字滤波器一般可以分为两类:有限冲激响应(FIR)滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。在Verilog综合方面,通常可以实现四种数字滤波器:基于时域采样的FIR滤波器(TimeDomainSamplingFIRFilter)快速傅里叶变换(FFT)算法实现的FIR滤波器(FFT-basedFIRFilter)直接IIR滤波器(DirectFormIIRFilter)级联I

TFT-LCD电路设计之电源电路(Power IC)

POWERICREVIEWSPowerIC利用经系统的输入电压生成5种工作电压,一般外界电压,NB为3.3V,Monitor为5V,TV一般为12V;①VDD:各种逻辑IC电路工作电压,约3.3V左右,一般采用低压差线性稳压器(LowDropoutVoltageRegualtor,LDO电路);②AVDD:数据线上像素电压用的伽马主电压,在5~16V左右,一般采用Boost转换器进行升压得到;③VGH:用于打开TFT的最大开态电压,约20V左右,最大可达到40V,一般采用正电荷泵进行电压转换(PositiveChargeBump);④VGL:用于关闭TFT的最大开态电压,约-5V左右,最大可达

数字IC前端设计流程及详细解释

数字IC前端设计流程及详细解释1,数字前端设计流程图2,各个部分的解释1,数字前端设计流程图数字前端以设计架构为起点,以生成可以布局布线的网表为终点。使用设计的电路实现想法,主要包括:基本的RTL编程和仿真。前端设计还可以包括IC系统设计、前仿真波形验证、综合、STA、FM验证。其中IC系统设计最难掌握,它需要多年的IC设计经验和熟悉那个应用领域,就像软件行业的系统架构一样,而RTL编程和软件编程相当。2,各个部分的解释1,市场需求分析与规格指定:由客户向芯片设计公司提出的设计要求,包括芯片需要达到的具体功能和性能方面的要求。2,架构设计和算法设计:根据客户提出的规格要求,对一些功能进行算法设

攻防世界-WEB进阶-ics-06(Burpsuite爆破使用)

前言题目来源:攻防世界—WEB进阶----ics-06使用工具:Burpsuite题目云平台报表中心收集了设备管理基础服务的数据,但是数据被删除了,只有一处留下入侵者的痕迹分析这里只有报表中心可以打开修改id使用burpsuite抓包首先设置代理查看本地电脑ip在burpsuite中设置Proxy----Optionsadd设置浏览器代理,使用系统代理设置系统代理返回Burpsuite点击Proxy的拦截器当按钮显示(interceptison)说明拦截器已经开启使用Intruder模块Intruder——入侵者检测可能存在漏洞的连接,调用攻击载荷,对目标链接进行攻击。主要原理是根据访问链接中

python - "expand"numpy ndarray 的好方法?

有没有“扩展”numpyndarray的好方法?假设我有一个这样的ndarray:[[12][34]]我希望每一行通过填充零来包含更多元素:[[12000][34000]]我知道必须有一些蛮力的方法来做到这一点(比如用零构造一个更大的数组,然后从旧的更小的数组中复制元素),只是想知道有没有Pythonic方法可以做到这一点。试过numpy.reshape但没用:importnumpyasnpa=np.array([[1,2],[3,4]])np.reshape(a,(2,5))Numpy提示:ValueError:totalsizeofnewarraymustbechanged

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【大道至简】机器学习算法之EM算法(Expectation Maximization Algorithm)详解(附代码)---通俗理解EM算法。

☕️本文来自专栏:大道至简之机器学习系列专栏🍃本专栏往期文章:逻辑回归(LogisticRegression)详解(附代码)---大道至简之机器学习算法系列——非常通俗易懂!_尚拙谨言的博客-CSDN博客_逻辑回归代码❤️各位小伙伴们关注我的大道至简之机器学习系列专栏,一起学习各大机器学习算法❤️还有更多精彩文章(NLP、热词挖掘、经验分享、技术实战等),持续更新中……欢迎关注我,主页:https://blog.csdn.net/qq_36583400,记得点赞+收藏哦!📢个人GitHub地址:fujingnan(fujingnan)·GitHub目录总结一、基础的基础1.数学期望(以下简称“

【序列信号发生器(IC)】

  在数字信号传输的过程中,有时会需要产生一组特定的串行数字信号,产生这种序列信号的电路称为序列信号发生器。通过数字信号设计与Verilog代码理解序列信号发生器;下面介绍几种Verilog编程中常用的方法。1、环形移位寄存器  例如需要发出一组100111的一组6位序列数。首先确定需要知道N位环形寄存器由N位寄存器组成modulesignal_maker( //systemsignals input clk , input load , input[5:0]D, // outputout);initialQ=100111;reg[5:0]Q;always@(posed