Mifare Uid 読み取り フリー ソフト, C#でNfc(Felica/Mifare)の読み取り – 実践編 その4 – Mifare Ultra Light(Ntag21X)への読み書き前に仕様をよく読む | すばらしきOfficeとアドインの世界

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00 (2007/07/17) with Source Code SpeedFanのデータをMRTGに取り込むための中間処理ツール Outlookメール テキスト化ツール version 1. 20 (2005/11/19) with Source Code for Outlook 2000, 2003 Microsoft Outlook 標準機能の「テキストファイルにエクスポート」では出来なかった『日付順の並べ替え、送信日・受信日のテキスト化』が行えるエクスポート機能VBAアドオン Cursor32 マウス座標表示 version 2. 90 (2004/04/17) マウスカーソルの現在位置を表示する常駐プログラム。マウスの動きを縦・横に真っ直ぐ制御するマウスカーソル アシスタント機能や、マウスカーソルの総移動距離を表示することもできる InfoBar ニュース電光掲示板 version 0. 041 (2003/06/01) 電光掲示板風に、インターネットから取得したニュースを表示します。 指定時間ごとに情報をアップデートできます。 ユーザがインターネット接続条件(サイト、取得方法)をカスタマイズできます このソフトウエアの公開時点ではRSS, Atomでの利用は想定していません Outlook HTMLメール発見ツール version 1. 20 (2003/05/08) with Source Code for Outlook 2000, 2002 Microsoft Outlookで受信したメールがHTMLかどうか、開ける前に確認するためのVBAアドオン 論理ディスク アクセスツール version 0. 60 (2002/05/20) for Windows 95/98 Windows98標準機能で、唯一欠落していたディスクエディタ。本プログラムを使用することで、論理ディスクの指定セクタを直接編集することができるようになります(編集作業には、別途バイナリーエディタを入手してください)。 Windows 2000/XP以降はWindowsに添付されているDiskProbeを使ってください(このソフトは2000/XP以降では使えません) IE Cookie コントローラ version 1. 20 (2002/05/07) Internet Explorer の Cookie ファイルの削除ができます。Cookieの削除に、「特定の文字列を含んでいるかどうか」、「ファイル作成日からの経過日数」を条件としてつけられます。Windows 2000/XP以降では、全ユーザ一括の実行指定も出来ます。 Internet Explorer 8以降を使っている場合は、このソフトウエアではなく、IE標準機能の「プライベート ブラウジング」を使ってください ファイル部分コピーツール version 1.

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4) CCについては ここ が参考になります。ありがたい。 ページ3 にある、Capability Container (CC bytes)はNFC Fourm Type 2 Tag仕様に従って、ICの生産するときにプログラムされます。WRITE" or "COMPATIBLITY_WRITE" コマンドでbit-wiseに変更されます。 書き込むと結果、ロックバイトの内容が更新されます。この操作はもとに戻せません。(論理 "1"にすると、論理 "0"には戻せません。) との内容なので、特に触る必要もない感じがしてきました。8. 6の出荷設定がわかっていれば、その通りになっているはずで、特にこの領域は気にせずに置きます。あるとすれば、213, 215, 216で特定の値になっているので、分類には用いれるかもしれません。 Data pages (8. 5) ユーザがRead / Write 可能なエリアです。 NTAG213: 04h – 27h NTAG215: 04h – 81h NTAG216: 04h – E1h ユーザメモリエリアへのアクセスは、パスワード認証を使って、制限が可能。(Chapter 8. 8参照) Memory content at delivery (8. 6) [出荷時のメモリ内容] 03h(CC)と04h, 05hは出荷時の初期データが以下の用に決まっていますが、05h以降は出荷時のデータが決まっていません。これらの値を見て、出荷状態かどうかを判断することが可能です。 Configuration pages (8. 7)[設定ページ] UID ASCII mirror, NFC counter mirrorを使用するかの設定、パスワード、パスワードでの書き込みロックを使用するかの設定等を行う領域です。 これの設定の部分を詳細にみると、以下のようになります。結構な機能がこのページで設定することで有効・無効にすることが可能です。 MIRROR PAGE, AUTH0, PWD, PACKについて MIRROR byte内のビット設定について ACCESS byte内のビット設定について NFC counter function (8. 6) カウント値でTAGの読み取り回数を出すことで、どの程度使用したか、壊れやすいのはどの程度かなどがわかるかとも考えています。また自分たちのシステム以外で読み取りを行おうとしたのかなど、悪意あるユーザの行為を防止するなどにも使用できるかと思います。 NTAG21xの機能として、NFC counter 機能があります。この機能は24bitのカウント値を自動的に行います。RFの電磁場により活性化されて、初めの有効になった READコマンドか、 FAST-READコマンドがカウントのトリガーになります。 NFC counter が最大の 0xFF FF FF (FF FF FF hex)の値に到達すると、カウント値はそれ以上変化しません。NFC counter 機能はNFC_CNT_EN bit (Section 8.

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さらに上級者向け(オタク向け)に、プリセットの変数、条件、ルートタスクも利用できるので、もっと複雑なアクションも作成できます。 100個以上のタスクを利用可能で、無限の組み合わせで毎日の生活を快適にしましょう!

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ダイレクト・ログイン方式 ICカード、又はスマートフォンをかざすだけで、安全に認証 Active Directory(Windowsドメイン接続認証)が可能。 セキュリティーと利便性の向上を実現します。 スクリーンセーバー、スリープ、休止状態から、かざすだけでログインが可能です。 PIN(暗証番号) + セキュアキー認証 2. 二要素認証・ログイン方式 より厳重な二要素認証セキュリティーログインを実現!

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7参照)で有効・無効になります。実際のカウント値は、READ_CNT コマンドか、NFC counter mirror 機能により、読み取ることが可能です。 カウント値をパスワードで保護して、どのようなアプリケーションで活用するのかは、少し思いつかないのですが、いろいろな機能があります。 NFC counter 機能はパスワード認証で保護することも可能です。NFC counter のパスワード保護は、NFC_CNT_PWD_PROT bit (Section 8. 7参照)で、有効化無効化が可能です。 他にも有用な使用方法を思いついたら、メモしていきたいと思います。 思いついたのでメモ: 例えばあるサイト・サービス等の使用上限回数として、タグの読み取り回数などを設定するのもありかもしれません。読み取りミスは+αで余裕を見ておいてもよいかもしれません。例えば10回使用する権利を1000円程度で売っておき、読み取りカウントミス分を+2回程度にしておけば、タグの元はとれるかもしれません。ただの思い付きです。 ASCII mirror function (8. 7) NTAG21x の機能に、ASCII mirrorがあります。この機能はNTAG21xに仮想的なミラーとして、次のような値をアスキーコードとしてICの物理メモリの中に埋め込んで使用することができます。 7 byte UID (Section 8. 7. 1 参照) 3 byte NFC counter value (Section 8. 2 参照) 7 byte UID and 3 byte NFC counter value の両方と a separation byte(Section 8.

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(T-money)のUIDを読み込... Statick lock bytes (8. 2) 静的ロック機能。この領域を設定することで、書き込みロックを行う領域を指定できます。ブロックでの書き込みロック領域(BL), ページ単位での書き込みロック領域(Lx)があります。詳細にみていきましょう。メモリ領域では、この部分です(黒)。 ページ02hの2, 3バイト目は、プログラム可能で、読み込みのみ(read-only)ロックができる機構を表しています。 ページ03h~0Fhまでを個別にロックできます。さらなる書き込みを避けるために、対応するロックビット(Lx)を1にセットします。 ブロックロックビット(BL)について この部分への操作は要注意です。一度設定すると元に戻せません。データの変更対策に用いる機能です。デフォルトは 00 00h です。 lock byte 0 の一番下の3つのビットが, ブロックロックビット(BL, block-locking bits)です。 Bit2がページ 0Ah~0Fhに相当し(BL15-10). Bit1がページ 04h~09hに相当し(BL15-10). Bit0がページ 03h(CC)に相当し(BL CC). このブロックビットが一度でも論理 "1"にセットされると、対応するメモリ領域のロック設定が凍結されます。 例えば、 "BL15-10″のビットが論理 "1"(対応するビット位置を1)にセットすると、そのL15からL10(lock byte1のbit7-bit2)がもはや変更できません。 (CC はCapability Containerを表す。) ブロックロックビットは、ページ02hへの "WRITE" or "COMPATIBLITY_WRITE" コマンドによりセットされます。 2, 3バイトへの "WRITE" or "COMPATIBLITY_WRITE" コマンドは、とその内容はbit-wiseのOR演算されてます。 結果、ロックバイトの内容が更新されます。この操作はもとに戻せません。(論理 "1"にすると、論理 "0"には戻せません。) Dynamic lock bytes (8. 3) 少し先へ飛んで、Dynamic lock bytesの説明へ。図の中の黒の部分 Statick lock bytesと異なり、 ページ10h (16)のアドレスから始まるロックにはDynamic lock bytesを用います。NTAG 213では "28h", NTAG215では "82h", NTAG216では "E2h"に位置しています。それぞれカーバーする領域として、NTAG213では 96bytes, NTAG215では 456bytes, NTAG216では 821bytesとなり、それぞれのTAGによって、粒度が異なります。 Fig10(NTAG213), Fig11(NTAG215), Fig12(NTAG216)参照。下はFig10参照。 Dynamic lock bytes内のRFUIは論理 "0" に設定されています。 Capability Container (CC Bytes) (8.

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