简介 RFID RadioEye(http://radioeye.sinaapp.com/)是一款基于Libnfc开源组件的RFID安全审计工具,主要功能有:卡ID读写、卡数据读写、卡片破解、dump文件导入导出与上传下载 这是一个造轮子的工具,从RadioWar团队的NFC-GUI借鉴而来,完善了一些基本功能并加入一些好用的功能。 在此感谢RadioWar团队对国内RFID安全研究做出的贡献 这个我的本科毕业设计,代码后续整理好之后会给出链接。如果有任何问题文章最后有我的联系方式 ? ? ?
0x00 前言 Proxmark3是由Jonathan Westhues在做硕士论文中研究Mifare Classic时设计、开发的一款开源硬件,可以用于RFID中嗅探、读取以及克隆等相关操作 ,如:PM3可以在水卡、公交卡、门禁卡等一系列RFID\NFC卡片和与其相对应的机器读取、数据交换的时候进行嗅探攻击,并利用嗅探到的数据通过XOR校验工具把扇区的密钥计算出来,当然PM3也能用于破解门禁实施物理入侵 1.2固件升级(本文以升级为848固件版本为例) 在r486\Win32目录中找到烧写PM3固件的工具:flasher.exe,将该文件拖入cmd窗口再敲个空格,接着在新固件848\firmware_win RFID\NFC卡片和与其相对应的机器读取、数据交换的时候进行嗅探攻击,并利用嗅探到的数据通过XOR校验工具把扇区的密钥计算出来。 先上两张图片: 本文先写到这里,后续会有RFID破解的案例分享,敬请期待。
初学 RFID 1. 前情提要 Mifare Classic card 提供 1k-4k 的容量,我们经常见到的是 Mifare Classic 1k(S50),也就是所谓的 M1 卡。 也就是说不会存在输入过多错误密码后造成的锁死之类的情况 FFFFFFFFFFFF、A0B0C0D0E0F0 等等都是 M1 白卡的默认密码,所以当我们使用 acr122u 的配套软件 M1 卡服务程序这样的工具来爆破的时候基本上都是用这些默认密码来填充剩余扇区的密码 3)嗅探攻击 在卡和机器数据交换的时候嗅探数据,并计算出校验即可。后期可在安卓端用 app:M Tools 进行数据的嗅探。 已经有很多篇文章讲过了原理部分,直接讲一下阶段 3. 所需工具: 硬件: ACR122u(最常见的 rfid 设备,本质就是 pn532,但是有个足够强的上位机,比 pn532 容易上手。没买 pm3 是因为感觉贵,没啥必要。。。) 每个扇区的第 4 块区域,前半部为 keyA 后半为 keyB 直接导入 mifare 工具,手机端图形界面好观察一些。 ? 直接可以看到改扇区的信息了。
(一)管理中心:管理中心配备智能调度主机、客户端、营区库房管理平台 / 服务器,是整个系统的决策与数据枢纽。它负责整合各子系统的实时数据,下达调度指令,实现装备物资管理的可视化、扁平化指挥。 例如,通过平台可实时查看各库房的温湿度、装备库存、安防状态等信息,一键调度资源,大幅提升管理效率。 (二)装备物资管理子系统:作为核心子系统之一,它依托RFID 射频识别技术与智能硬件,实现装备物资的 “从入库到出库” 全流程智能化管理:RFID 标签与读写设备:为每件装备绑定唯一 RFID 标签,通过 RFID 通道检测机、RFID 读写器自动识别装备进出,替代传统人工登记,杜绝人为失误与耗时问题。 智能终端与可视化大屏:智能手持终端支持移动盘点、信息查询,可视化信息大屏则将库房布局、装备库存、状态预警等信息直观呈现,管理者足不出户即可掌握全局。
"张工,3号机柜那台交换机挂了,库房有没有备用电源模块?"你放下电话,打开Excel翻了五分钟,发现记录写着"备用电源×3,2号备件柜第三层"。跑到库房一看——只有两个,还都是维修回来没测试的。 3. 库存"旱的旱死、涝的涝死"核心交换机的电源模块坏了,没备件,设备停摆三天,业务部门天天催。另一边,三年前买的一批内存条堆在库房吃灰——规格早淘汰了,新设备根本用不上。关键备件缺货,闲置备件积压。 一物一标签:三秒精准定位任何备件每件备件入库即绑定唯一RFID标签,型号、序列号、存放位置、采购日期、维保状态全部数字化。要找一块硬盘? 哪些备件在库房"睡大觉"?哪些可以修而不是换?老板再问"钱花哪了"——打开系统,一分钟给出答案。IT不只是花钱的部门,也可以是把每一分钱算清楚的部门。三、深耕磁控RFID多年,这套方案为什么更靠谱? 磁控U位资产管理系统,不只是帮你管设备的工具,更是帮你管好钱的平台。把备件的每一笔账算清楚,把每一个环节管起来,让IT从救火队变成精算师。
环境稳定化:将库房温湿度、空气质量(甲醛、PM2.5、CO₂)等核心参数控制在档案保存国标范围内(如温度 14-24℃、湿度 45-60% RH),波动误差≤±0.5℃/±3% RH;2. / CO₂/PM2.5 三合一传感器监测档案霉变、纸张老化相关气体浓度安全防护红外人体传感器、烟感探测器、水浸传感器覆盖库房出入口、设备区、档案密集架区域资产追溯RFID 标签(无源超高频)+ 读写器绑定档案盒 无线接入:库房内部部署 LoRa 网关(通信距离≥500 米)+ ZigBee 子节点,覆盖密集架深层区域,低功耗且穿墙能力强;3. 三、实施计划(分三阶段)阶段周期核心任务试点部署1-2 个月选择 1-2 个典型库房,部署传感器、网关与平台原型,验证数据采集与联动功能全面推广3-4 个月覆盖所有库房与功能区域,完成设备安装、网络调试 风险管控:环境异常响应时间从小时级缩短至秒级,档案霉变、受潮风险降低 95%;3. 数据驱动:通过历史数据趋势分析,优化库房环境调控策略,延长档案保存寿命;4.
WMS;WMS根据理货班长确认的任务分派信息将“入库作业任务单”发至对应理货组长的手持PDA上,理货组长在手持PDA上对参与本项作业任务的组员进行签到确认,并将相关信息反馈至WMS,此时收货作业启动; 3、 ,显示该托盘的目标货位,托盘车司机将托盘运至货位所在储区; 3、高位叉车司机操纵叉车靠近待上架托盘,叉车上的RFID终端读取托盘电子标签信息后,将托盘货物放置到指定的货位上,并读取货位电子标签信息; 4 (四)货位调整 1、车载或手持RFID读写终端分别读取移出托盘和移出货位的电子标签信息,解除该货位与托盘的关联关系; 2、叉车司机或托盘车司机把移出托盘搬运至移入新货位; 3、车载或手持RFID读写终端读取移入货位电子标签相关信息 3、托盘下架后,作业人员操纵托盘车靠近目标托盘,用手持RFID读写终端读取托盘电子标签信息(货主、品规、数量、出库类型等),进行分拣出库指令与托盘的校验,校验无误后根据指令将整托盘货物经过规定通道运送至分拣区指定位置 二、RFID和WMS系统对接优势 (一)快捷的出入库管理 当货物进入库房时,在库房入口处安装固定的RFID读取设备或通过手持设备自动对入库的货物进行识别,由于每个包装上安装有电子标签,可以识别到单品,同时由于
采用防火隔热材料构建档案库房,设置防火分区与逃生通道。引入AI火灾预测模型,基于历史数据与实时环境参数预判风险。 库房内安装360°全景摄像头,支持行为分析(如徘徊、攀爬识别)。档案柜加装电子锁与RFID标签,实现开柜记录追溯与非法开启报警。 添加图片注释,不超过 140 字(可选)防尘防污染库房采用正压新风系统,配备高效空气过滤器(HEPA)。定期通过机器人自动清洁库房地面与档案架。 防虫防鼠部署超声波驱虫器与捕鼠器,档案库房地面铺设防虫药剂缓释层。利用AI图像识别技术监测虫害活动轨迹,自动触发消杀流程。防高温防光安装遮阳帘与低辐射玻璃,库房内采用LED冷光源照明。 备份层:实施"3-2-1备份策略"(3份副本、2种介质、1份异地)。恢复层:定期进行数据恢复演练,确保RTO(恢复时间目标)≤2小时。
同时需要核验离线工作机制,库房、机房部分区域网络信号薄弱,手持盘点终端需要支持本地数据缓存,网络恢复后完成增量同步,避免断网场景下盘点数据丢失,这是运维实操中高频遇到的需求。 RFID资产管理系统不应该作为一套孤立工具存在,资产数据需要和财务ERP、OA审批、企业内部运维平台完成联动。 整体来看,RFID资产管理系统选型,核心是技术方案与企业业务场景的匹配,不存在通用的万能方案。 在实际项目实施中,也可以参考首码信息RFID资产管理系统这类经过项目落地验证的方案,对照上述技术维度开展评估,结合自身资产环境完成适配,推动RFID资产项目平稳落地。
◦ 防盗报警:库房窗户安装震动传感器(报警阈值可调节),货架重要档案区域粘贴RFID 电子标签,标签脱离货架时立即触发报警。添加图片注释,不超过 140 字(可选)3. ◦ 处置层:根据库房面积配置工业除湿机(除湿量≥50L / 天),潮湿季节启动 “除湿机 + 新风换气” 联动模式;地面铺设防潮垫,墙面涂刷防潮涂料,库房顶部安装防潮吊顶。 ◦ 清洁管理:配备无尘清洁设备(如防静电吸尘器),每周对库房地面、货架进行 1 次清洁;人员进入库房前需更换防尘服、鞋套,避免外部粉尘带入。7. 3. 资金与运维保障• 设立十防系统专项运维资金,用于设备更换(如滤网每 3 个月更换 1 次、防虫药盒每 6 个月更换 1 次)、系统升级、应急处置。 火灾、盗窃、虫蛀等风险事件发生率降至 0.1% 以下,实现风险的 “早发现、早处置”;3. 档案寿命延长 30% 以上,特别是珍贵纸质档案与磁性档案的完整性得到有效保障;4.
三、重塑工具资产管理:从“粗放”到“精益”当每一件工具都被贴上RFID标签,它就拥有了独一无二的“数字身份证”,整个管理流程随之焕然一新:智能仓储与快速领还:在工具房出入口部署RFID通道门,员工借还工具时 通过在关键区域部署定点读写器,还能实时追踪高价值工具的当前位置,彻底告别“寻找难”。#航空维修高精尖工具RFID防丢管理#全生命周期管理:系统自动记录工具的使用频率、借还人、维护历史。 当工具达到保养或校准周期时,系统会自动发出预警,推动预防性维护,延长工具寿命,保障作业安全。#RFID工具全生命周期数字化管理#防丢失与权责明晰:未经授权的工具带离特定区域,通道门会立即报警。 五、双轨应用:RFID技术的协同效应当RFID技术同时应用于工具管理和人员识别时,产生的协同效应远超单一应用。 通过分析人员流动数据和工具使用频率,管理者可以合理规划工具存放点位置,缩短人员取用工具的距离,提升工作效率。宁波港的实践展示了RFID技术规模化应用的潜力。
通过RFID电子标签作为供应链物流管理系统过程中物品的信息载体,以RFID读写器及手持数据采集器作为信息采集设备,实现在物流供应链管理系统过程中入库、出库、盘点、运输、移库等关键作业环节中信息的快速、自动 二、RFID在物流管理系统中的应用 基于RFID的供应链物流管理系统是在现有供应链物流管理系统中引入RFID技术,对仓库到货物资物流,配送、入库、出库、移库、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集 三、物流与供应链管理系统架构及设计 1、物流与供应链系统管理总体设计思想 RFID供应链物流管理系统,通过RFID电子标签作为供应链物流系统过程中物品的信息载体,以RFID读写器及手持设备作为信息采集设备 3、物流供应链管理系统拓扑结构 物流与供应链管理系统由中心管理子系统、仓库作业管理系统、手持终端作业系统组成,这几个系统互相联系共同实现对仓储物资的贴标、入库、出库、盘库、移库等各个作业环节数据快速准确的采集 BS架构,管理中心可同时支持多个库房的管理。
这些问题的根源,往往不在于RFID技术本身,而在于系统架构设计的完整性与前瞻性。 一、标签选型:系统可靠性的第一道关卡RFID标签是整个系统的“数据源头”,其选型直接决定后续所有环节的数据质量。 二、读写器部署:感知层的覆盖策略读写器是RFID系统的“数据采集节点”,其部署位置与参数配置直接影响数据的完整性。固定式读写器:适用于出入口、传送带、库房门口等固定点位,实现无人值守的自动采集。 异步架构在跨系统集成中尤为重要——当ERP系统处理缓慢时,RFID系统的盘点操作不会被阻塞。 希望本文的架构拆解能为正在选型或实施RFID系统的技术决策者提供有价值的参考。
(支持活体检测 + 双人授权),记录出入日志;◦ 库房内安装 360° 全景高清摄像头(红外夜视 + 移动侦测),录像存储≥6 个月;◦ 档案柜加装电磁锁 + RFID 标签,非法开启自动报警并联动监控抓拍 添加图片注释,不超过 140 字(可选)3. 防尘防护:正压净化 + 密封阻隔• 核心逻辑:减少颗粒物对档案纸张的磨损与污染;• 关键措施:◦ 配备 HEPA H13 级中央新风净化系统,维持库房正压环境;◦ 档案柜采用密封式设计,库房门窗加装防尘密封条 (三)智慧化中枢:一体化管理平台核心功能1. 3D 可视化监控:直观展示库房布局、设备状态、环境参数;2. 智能联动控制:支持温湿度超标自动启停空调、火灾时联动灭火系统等;3. 四、核心配置清单(按防护类型分类)防护类型设备名称规格参数配置数量建议防火防灾吸气式感烟探测器灵敏度≥0.03% obs/m每 100㎡1 台七氟丙烷气体灭火系统无残留,适配档案库房按库房容积计算(≥0.6kg
为每件关键工具加装RFID标签,配合固定式读写器(如在工具箱柜口)和手持终端,即可实现:实时可视化库存:秒级完成工具盘点,准确率达99%以上。快速定位与查找:通过手持读写器快速定位特定工具的位置。 二、协同效应的核心呈现:从“物”与“人”的连接到“事”的智能管控当工具上的RFID与人员身上的RFID在统一的数据平台上产生交互,真正的协同效应便开始显现。 3.流程优化与效率跃升协同效应消除了流程中的等待与确认环节。人员到达工作站时,系统已预知其任务,并可能提前准备好所需工具集。 当高风险工具与未经授权的人员RFID信号同时出现在非授权区域时,系统会立即发出高级别警报。 结语RFID技术在工具管理与人员识别中的协同,远不止于两项独立功能的机械连接。
一、系统架构与设备部署系统采用 “中枢调度 - 专网传输 - 终端执行” 的层级化架构,通过部队专网连接智能调度主机、值班室用户端与库房智能枪弹柜,实现全设备统一联网管控。 智能盘点与在位检测:实时感知枪弹在位状态,支持 RFID 自动盘点,确保账实相符。
ocean_color="#7777ff", resolution = 'c') x1, y1 = map(-60, -30) x2, y2 = map(0, 0) x3, y3 = map(45, 45) plt.plot([x1, x2, x3], [y1, y2, y3], color='k', linestyle='-', linewidth=2) ax1 = , 0., 0.15, 0.15]) ax2.set_xticks([]) ax2.set_yticks([]) ax2.plot([x1, x2, x3], [y1, y2, y3], color= 'k', linestyle='-', linewidth=2) ax3 = fig.add_axes([0.5, 0., 0.15, 0.15]) ax3.set_xticks([]) ax3.set_yticks ([]) map.plot([x1, x2, x3], [y1, y2, y3], color='k', linestyle='-', linewidth=2, ax=ax3) plt.show()
智能化营区能适应多型部队:一栋营房满足多种需求,一栋库房匹配多代装备。 行政办公通过图扑软件将 2D 和 3D 无缝融合,显示整个营区的组织架构,按军衔列出组织架构图并标示名称和职位。 电子巡更通过 RFID 或者 TM 卡等移动识别技术,将巡更巡检工作中的信息自动准确记录。 结合仓库数据库、RFID 设备、智能安防监控设备联动,形成态势平台,将车库、战备物资库、枪械库分类,展示仓库内物资模块化存放的特点,实现信息化、智能化管理。 对库房工作状态的监控能合理安排卸货区域,提高库房利用率。对营区战备物资打码贴签,区分质量等级、使用状态、保障能力,实现标准配置、精确定位。可视化场景内点击单个物品可查看物品名称和数量。
、记录方法:人工与自动结合,确保数据真实可追溯温湿度记录需遵循 “精准采集、规范填写、完整留存” 的原则,目前主流记录方式分为人工记录与自动记录两类,具体操作流程如下:(一)前期准备:明确监测点与校准工具 监测点布置:库房内需设置多个监测点,覆盖库房四角、中部、档案架密集区、靠近门窗及设备出风口等关键位置,确保监测数据全面反映库房整体环境(面积超过 50㎡的库房,监测点数量不少于 3 个);2. 工具校准:采用经计量检定合格的温湿度计(人工监测)或温湿度传感器(自动监测),每年至少校准 1 次,确保测量精度(温度误差≤±0.5℃,湿度误差≤±5% RH);3. 填写内容:记录表需包含以下核心信息:日期、库房编号、监测点位置、上午 / 下午记录时间、温度值(单位:℃)、湿度值(单位:% RH)、记录人签名;3. 工具维护:温湿度计(传感器)需远离阳光直射、空调出风口、门窗缝隙等位置,防止测量结果受局部环境影响;3. 档案关联:记录需与库房所存档案类型、数量相关联,便于后续分析环境对不同档案载体的影响;4.
但是git并不是所有人会去操作和使用的,所以有人就想能不能基于git这个工具去搞一个网站,就像以Linux内核开发出来的商业版centos和ubuntu一样,git也出现了他的商业化网站——github 然后我们可以 ls -al可以看到全部的文件 3、 将本地仓库里的文件拷贝远端仓库 为了方便测试我们将一些代码统一放到一个testgit文件,然后进入当远端仓库目录进行拷贝 命令:cp .. :(1)当前目录存在但是还没有托管到本地仓库的文件(2)已经托管到本地仓库的文件但是还没有同步到远端(3)不需要任何操作 3、 .gitignore可以忽视我们不想上传的文件 (1)其实就是一款配置文件 ,而里面的后缀的相关文件不允许被加入进去 (2)不要忘记“*”,这是一个通配符 (3)我们可以自己进行操作,把我们不想加入进去的文件对应的后缀写进去 4、可以删除仓库和清空仓库 二、Linux调试器 一般来说我们遇到问题的时候首先考虑的是看看能不能直接通过代码逻辑去找到问题,然后其次可能会加入一些打印之类的测试代码,最后最后一般才会考虑使用gdb这些调试工具,因为使用这类调试工具最重要的就是定位错误