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华为钱包8.1.4.201(支持读取加密门禁卡)

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简介:
华为钱包最新版v8.1.4.201现已上线,新增功能包括读取加密门禁卡,方便用户更安全地管理各种会员卡和交通卡。 卸载现有华为钱包后,安装该版本,并使用NFC功能可以读取加密的门禁卡。

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  • 8.1.4.201
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    华为钱包最新版v8.1.4.201现已上线,新增功能包括读取加密门禁卡,方便用户更安全地管理各种会员卡和交通卡。 卸载现有华为钱包后,安装该版本,并使用NFC功能可以读取加密的门禁卡。
  • Mate 20利用NFC成功模拟小区.docx
    优质
    本文档探讨了华为Mate 20手机通过内置NFC技术实现对小区加密门禁卡的成功模拟,展示了智能手机在智能生活中的应用潜力。 使用华为Mate 20成功模拟了小区的加密门禁卡,这表明该系列手机的NFC功能与之前的版本有所不同。同样的方法在其他型号如Mate9、P10 Pro、P20 Pro和荣耀10上无法完成,因为最后一步的数据写入失败。
  • C#示例
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    本示例展示了如何使用C#编程语言实现与门禁系统进行通信,包括读取和验证门禁卡信息的基本步骤。通过简单的代码逻辑,帮助开发者理解如何在实际场景中应用这一技术,确保安全访问控制的有效实施。 我用C#开发了一个简单实用的门禁卡读卡程序,并在单位的实际环境中使用了它。由于隐私原因,我已经删除了一些图片文件,在参考时可以用其他图片来补充。
  • PM6程序(内置PM6器)
    优质
    PM6门禁读卡程序专为集成PM6读卡器设计,提供高效便捷的身份验证解决方案。适用于各类安全门禁系统,确保数据传输准确可靠,操作简便灵活。 PM6门禁读卡程序是PM6读卡器自带的软件。
  • SQLite ODBC 功能(SQLite 含 ODBC 接口).docx
    优质
    本文档详细介绍了SQLite加密版中集成的ODBC接口支持功能,涵盖其安装、配置及使用方法,旨在为用户提供安全的数据访问解决方案。 SQLite Security ODBC 驱动允许在Windows、Linux等平台上通过ODBC访问SQLite数据库,并提供透明加密功能以增强安全性。对于熟悉ODBC的开发人员来说,这款驱动易于使用;同时它也简化了从其他嵌入式数据库向SQLite迁移的过程。
  • 手机手环模拟教程强版.docx
    优质
    本文档提供了详细的步骤和技巧,教你如何使用手机或手环安全地模拟并存储加密门禁卡信息。适合需要便捷进出控制的用户参考学习。请注意操作的安全性和合法性。 由于手机的限制,手环只能模拟非加密IC卡的卡号信息(0扇区)。而加密卡的加密数据位于1到15扇区之间。我们可以将原卡的卡号数据复制到空白UID卡上,得到一张含有原卡卡号的非加密IC卡。这样手机就可以模拟出该卡片的卡号。最后使用复制器将原卡剩余15个扇区中的加密信息写入手机NFC中。
  • 器操作指南.pdf
    优质
    本手册详细介绍了门禁读卡器的基本功能、安装步骤及日常使用和维护方法,旨在帮助用户轻松掌握其操作技巧。 门禁信息:郑州雅迪电子科技有限公司的王星负责制作并通过了门禁系统。
  • 海康威视C#开发
    优质
    本项目专注于提供海康威视门禁系统的C#编程接口与开发文档,旨在帮助开发者高效集成并定制门禁解决方案,确保安全、便捷的应用体验。 门禁可以设置为开启或关闭状态,并且可以选择常开或常关模式。此外,还可以通过管理门禁卡或者使用人脸识别来进行控制。
  • RFID,电子解决方案
    优质
    本产品提供先进的RFID读写技术和便捷的电子钱包解决方案,适用于零售、交通等多领域,实现高效支付与数据管理。 RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种非接触式自动识别技术,通过无线射频信号来识别目标对象并获取数据,无需人工干预。本段落主要探讨如何在STM32微控制器平台上利用RFID读写M1卡,并将其应用于电子钱包模式。 M1卡是NXP Semiconductors公司基于ISO/IEC 14443 Type A标准开发的一种智能卡片,在门禁、公交卡和会员卡等领域广泛应用。它包含EEPROM存储区域,支持数据的读写操作并具有一定的安全防护机制。 RFID读写设备用于实现与M1卡的数据交互,通常包括一个RFID模块负责无线射频信号的收发以及STM32微控制器处理通信协议、数据分析和命令执行等功能。STM32是一款基于ARM Cortex-M内核的高性能低功耗微控制器,具备强大的计算能力及丰富的接口配置,适用于各种RFID应用。 在使用RFID读写设备时,首先需完成M1卡初始化工作,这包括设置访问控制字节以确保只有授权的读写器可以操作特定扇区和块。此外还需解密预设密钥来获取权限进行后续的数据处理任务。 将M1卡配置为电子钱包模式涉及两个步骤:设定账户余额及执行交易(增加或减少金额)。这需要在卡片中的指定区域存储金额信息,并采用加密算法保障数据的安全性,每次交易时读写器会计算新的余额并更新到卡片上。为了防止非法操作,在进行任何写入动作前都必须验证当前的余额状态。 要在STM32平台上实现这些功能,开发者需掌握MFRC522或其他RFID模块接口以及M1卡通信协议(如PICC协议)。同时还需要了解AES等加密算法以确保数据安全。开发过程中可能会用到HAL库或LL库编写底层驱动程序,并借助FreeRTOS等实时操作系统进行任务调度。 压缩包中可能包含示例代码、读写函数及测试脚本,通过分析和修改这些文件,开发者可以构建自己的RFID电子钱包系统。 综上所述,在STM32微控制器平台上利用RFID技术实现M1卡的读写操作并应用于电子钱包模式需要综合运用多种技术和工具。结合强大的硬件性能与合理的软件设计,能够开发出高效且安全的应用解决方案。
  • PN532全面
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    PN532是一款支持全面数据加密功能的高性能NFC和RFID读取芯片,适用于需要高度安全的数据传输与处理场景。 PN532全加密读取功能采用mfoc和mfcuk技术,并且具有图形界面的V2.1版本。