Mac address block large что значит

MAC-адреса бывают разные

Эпиграф: Если у человека нет чувства юмора, у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора.

Не далее как сегодня с коллегами вычисляли неблагополучно подключенное устройство с целью отключить порт на коммутаторе в воспитательных целях.

В нашем случае мы физически видели железку, но, к нашему несчастью, дёрганье патчкорда из неё так и не положило порт на коммутаторе — спасибо замурованным хабам и стихийно-историческому становлению СКС в этом помещении.

Созрел план вычисления железки по тотальному анализу вендоров оборудования по MAC (технически по MAC OUI, первым трём байтам mac-адреса).

Обмен информацией шёл через Lync, изумительно раскрасивший портянку с MAC-адресами смайликами.

Причина, конечно, банальна — 0E:01:3F:95:D1:68 превращается в 0E:01:3F:951:68 (Nortel, он их «так видит» (с) художник-авангардист, в отличии от Cisco Catalyst, например). Неожиданный юмор ситуации оказался в том, что ВСЕ адреса оказались «весёлыми».

После минутного позитива возникла идея ввести градацию «весёлых» и «грустных» mac-адресов.

По терверу, вероятность появления 😀 — 1/16 и позиций для возникновения весёлости — пять (первый байт не генерирует смайлик), что после недолгих набросков приводит к пониманию наличия порядка 27,6% весёлых адресов.

Нам стало интересно, наверняка есть вендоры, у которых OUI сами по себе весёлые. И сегодня мы представляем top10 оборудования с «весёлыми» MAC-адресами.

75 Cisco Systems, Inc
55 Apple, Inc.
47 Samsung Electronics Co.,Ltd
39 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
27 ARRIS Group, Inc.

680 Cisco Systems, Inc
477 Apple, Inc.
366 Samsung Electronics Co.,Ltd
299 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
221 ARRIS Group, Inc.

Отчего бы не посчитать в процентовке? Давайте почувствуем себя британскими учёными! Отметим, сколько заведомо «весёлых» OUI (+) у венодора и сколько «грустных» (-) (в них, впрочем не всё потеряно — там тоже будет немного «весёлых» MAC-адресов. Отсечём тех, у которых есть хотя-бы 5 диапазонов адресов и получим:

вендор + ± %
«UNGERMANN-BASS INC.» 16 1 1600%
«Hangzhou H3C Technologies Co., Limited» 10 17 58.82%
«Amazon Technologies Inc.» 6 12 50%
«AzureWave Technology Inc.» 8 23 34.78%
«IEEE Registration Authority» 22 72 30.55%
«ASKEY COMPUTER CORP» 5 18 27.77%
«Liteon Technology Corporation» 8 30 26.66%
«vivo Mobile Communication Co., Ltd.» 5 21 23.80%
«Murata Manufacturing Co., Ltd.» 6 28 21.42%
«D-Link International» 6 33 18.18%
«Cisco SPVTG» 6 35 17.14%

UB — первое место с огромным отрывом (по ходу они знакомы с идеей!)
H3C — второе место (!).

Список явно затянулся, чтобы захватить хотя-бы ещё одного широко известного производителя сетевого оборудования массового сегмента (D-Link).

Источник

ИТ База знаний

Курс по Asterisk

Полезно

— Узнать IP — адрес компьютера в интернете

— Онлайн генератор устойчивых паролей

— Онлайн калькулятор подсетей

— Калькулятор инсталляции IP — АТС Asterisk

— Руководство администратора FreePBX на русском языке

— Руководство администратора Cisco UCM/CME на русском языке

— Руководство администратора по Linux/Unix

Серверные решения

Телефония

FreePBX и Asterisk

Настройка программных телефонов

Корпоративные сети

Протоколы и стандарты

Что такое MAC — адрес и как его узнать?

Про MAC — адрес простыми словами

4 минуты чтения

На самом деле, чего только не происходит в компьютерных сетях. Разобраться сложно, а особенно сложно, когда речь заходит об адресации и приеме/передаче данных. Вопрос усложняется тем, что каждый из адресов функционирует на своем уровне модели OSI (Open Systems Interconnection).

Онлайн курс по Кибербезопасности

Изучи хакерский майндсет и научись защищать свою инфраструктуру! Самые важные и актуальные знания, которые помогут не только войти в ИБ, но и понять реальное положение дел в индустрии

Но, не нужно переживать. В этой статье, мы самым простым, но профессиональным языком объясним, что такое Media Access Control, или как сокращенно его называют MAC — адрес.

Этот тип адреса живет на втором (канальном, или Data Link) уровне модели OSI и является главным адресом на этом уровне.Устраивайтесь поудобнее, наливайте «чайковского» — будем разбираться.

Если вы не слышали про модель OSI ранее, то мы очень рекомендуем прочитать сначала статью про OSI, а потом уже приступать к изучению MAC — адреса.

Media Access Control (MAC) Address — я выбираю тебя!

MAC — адрес представляет собой уникальную комбинацию цифр и букв длиной 48 символов. Фактически, это аппаратный номер оборудования (компьютера, сервера, роутера, порта коммутатора, да чего угодно), который, внимание, присваивается сетевой карте устройства еще на фабрике, то есть в момент производства.

Да — да, MAC — адрес устройства это вам не IP — адрес устройства, который можно легко поменять. Этот адрес вшит аппаратно. Хотя, конечно, надо быть честными — как специалисты из Мытищ в гаражных условиях «перебьют» VIN номер автомобиля, так и MAC — адрес можно «перебить».

MAC — адрес еще называют уникальным физическим адресом устройства, помогающим идентифицировать устройство среди миллионов других устройств. В стандарте IEEE 802, канальный (второй, Data Link) уровень модели OSI разделен на два подуровня:

  • Logical Link Control (LLC) или подуровень управления логической связью
  • Media Access Control (MAC) или подуровень управления доступом к среде

И как раз, как можно догадаться, MAC — адрес используется на втором подуровне, Media Access Control, который является частью канального уровня модели OSI. А теперь поговорим про то, как выглядит MAC — адрес из из чего он состоит. Берем лист А4 и маркер — начинаем рисовать.

Форма MAC — адреса

«Я нарисоваль!» Вот картинка. Мы правда старались:

Стандартный MAC выглядит примерно вот так: 00-50-B6-5B-CA-6A.

Смотрите: мак — адрес это 12 — значное шестнадцатеричное число, или 6 — байтовое двоичное число. Чаще всего MAC — адрес представляют именно в шестнадцатеричной системе.

На картинки мы изобразили 6 октетов (неких групп), из которых состоит MAC. Каждый из октетов состоит из 2 знаков, итого получается 12 — значное число. Первые 6 цифр (к примеру 00-50-B6) обозначают производителя сетевой карты. Его также называют OUI (Organizational Unique Identifier) — мы отобразили эту часть на картинке выше.

Вот, например, известные MAC OUI популярных вендоров:

  • CC:46:D6 — Cisco
  • 3C:5A:B4 — Google, Inc.
  • 3C:D9:2B — Hewlett liackard
  • 00:9A:CD — HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD

И, собственно, вторые 6 цифр (6 цифр справа) уникальны и идентифицируют NIC (Network Interface Controller). Часто, MAC адреса записывают по-разному: через тире, двоеточие, или точки. Например:

  • 00-50-B6-5B-CA-6A — самая распространенная и привычная для всех форма записи;
  • 00:50:B6:5B:CA:6A — форма записи используется части всего в Linux системах;
  • 005.0b6.5bc.a6a — такой формат записи MAC — адреса используется компанией Cisco.
Как узнать MAC — адрес?

Итак, чтобы узнать MAC — адрес в UNIX/Linux системах, подключитесь по SSH к вашему серверу и дайте команды:

Чтобы узнать MAC — адрес в Windows системах, откройте командную строку машины/сервера. Сделать это можно нажав комбинацию клавиш Win + R, ввести cmd и нажать Enter. Как только откроется консоль, дайте следующие команду:

А если вы обладатель Macbook да и вообще OS X устройства (любите посидеть в Starbucks и здорово провести время на заводе «Флакон»), то сделать нужно следующее:

  • Откройте в Launchliad «Терминал».
  • Введите команду ifconfig .
  • В строке ether будет указан MAC-адрес

Полный курс по Сетевым Технологиям

В курсе тебя ждет концентрат ТОП 15 навыков, которые обязан знать ведущий инженер или senior Network Operation Engineer

Источник

Всё, что вы хотели знать о МАС адресе

Всем известно, что это шесть байт, обычно отображаемых в шестнадцатеричном формате, присвоены сетевой карте на заводе, и на первый взгляд случайны. Некоторые знают, что первые три байта адреса – это идентификатор производителя, а остальные три байта им назначаются. Известно также, что можно поставить себе произвольный адрес. Многие слышали и про «рандомные адреса» в Wi-Fi.

Разберемся, что это такое.

МАС адрес (media access control address) – уникальный идентификатор, назначенный сетевому адаптеру, применяется в сетях стандартов IEEE 802, в основном Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. Официально он называется «идентификатором типа EUI-48». Из названия очевидно, что адрес имеет длину в 48 бит, т.е. 6 байт. Общепринятого стандарта на написание адреса нет (в противоположность IPv4 адресу, где октеты всегда разделяют точками).Обычно он записывается как шесть шестнадцатеричных чисел, разделенных двоеточием: 00:AB:CD:EF:11:22, хотя некоторые производители оборудования предпочитают запись вида 00-AB-CD-EF-11-22 и даже 00ab.cdef.1122.

Исторически адреса прошивались в ПЗУ чипсета сетевой карты без возможности их модификации без флеш-программатора, но в настоящее время адрес может быть изменен программно, из операционной системы. Задать вручную МАС адрес сетевой карте можно в Linux и MacOS (всегда), Windows (почти всегда, если позволит драйвер), Android (только рутованный); с iOS (без рута) подобный трюк невозможен.

Структура адреса

Адрес состоит из части идентификатора производителя, OUI, и идентификатора, присваиваемого производителем. Назначением идентификаторов OUI (Organizationally Unique Identifier) занимается организация IEEE. На самом деле его длина может быть не только 3 байта (24 бита), а 28 или 36 бит, из которых формируются блоки (MAC Address Block, МА) адресов типов Large (MA-L), Medium (MA-M) и Small (MA-S) соответственно. Размер выдаваемого блока, в таком случае, составит 24, 20, 12 бит или 16 млн, 1 млн, 4 тыс. штук адресов. В настоящий момент распределено порядка 38 тысяч блоков, их можно посмотреть многочисленными онлайн-инструментами, например у IEEE или Wireshark.

Кому принадлежат адреса

Несложная обработка публично доступной базы данных выгрузки IEEE даёт довольно много информации. Например, некоторые организации забрали себе много OUI блоков. Вот наши герои:

Вендор Число блоков/записей Число адресов, млн.
Cisco Systems Inc 888 14208
Apple 772 12352
Samsung 636 10144
Huawei Technologies Co.Ltd 606 9696
Intel Corporation 375 5776
ARRIS Group Inc. 319 5104
Nokia Corporation 241 3856
Private 232 2704
Texas Instruments 212 3392
zte corporation 198 3168
IEEE Registration Authority 194 3072
Hewlett Packard 149 2384
Hon Hai Precision 136 2176
TP-LINK 134 2144
Dell Inc. 123 1968
Juniper Networks 110 1760
Sagemcom Broadband SAS 97 1552
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. LTD 97 1552
Xiaomi Communications Co Ltd 88 1408
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp.Ltd 82 1312

У Google их всего 40, и это не удивительно: они сами производят не так много сетевых устройств.

Блоки МА не предоставляются бесплатно, их можно приобрести за разумные деньги (без абонентской платы) за $3000, $1800 или $755 соответственно. Интересно, что за дополнительные деньги (в год) можно приобрести «сокрытие» публичной информации о выделенном блоке. Таких сейчас, как видно выше, 232.

Когда закончатся МАС-адреса

Мы все порядком устали от не прекращающихся уже лет 10 историй о том, что «IPv4 адреса вот-вот кончатся». Да, новые блоки IPv4 получить уже непросто. При этом известно, что IP адреса распределены крайне неравномерно; существуют гигантские и мало использованные блоки, принадлежащие крупным корпорациям и государственным учреждением США, впрочем, без особой надежды на их перераспределение в пользу нуждающихся. Распространение NAT, CG-NAT и IPv6 сделало проблему нехватки публичных адресов не такой острой.

В МАС адресе 48 бит, из которых «полезными» можно считать 46 (почему? читай дальше), что даёт 2 46 или 10 14 адресов, что в 2 14 раз больше IPv4 адресного пространства.
В настоящий момент распределено примерно полтриллиона адресов, или лишь 0.73% от всего объёма. До исчерпания MAC адресов ещё очень, очень далеко.

Случайность бит

Можно предположить, что OUI распределены случайно, а вендор затем также случайно назначает адреса индивидуальным сетевым устройствам. Так ли это? Посмотрим на распределение бит в имеющихся в моём распоряжении базах МАС адресов 802.11-устройств, собранных работающими системами авторизации в беспроводных сетях WNAM. Адреса принадлежат реальным устройствам, подключавшихся к Wi-Fi на протяжении нескольких лет в трех странах. В дополнение идет маленькая база 802.3-устройств проводной ЛВС.

Разобьем каждый МАС-адрес (шесть байт) каждой из выборок на биты побайтово, и посмотрим на частоту появления бита «1» в каждой из 48 позиций. Если бит выставлен совершенно произвольным образом, то вероятность получить «1» должна быть 50%.

Выборка Wi-Fi №1 (РФ) Выборка Wi-Fi №2 (Беларусь) Выборка Wi-Fi №3 (Узбекистан) Выборка LAN (РФ)
Число записей в базе 5929000 1274000 366000 1000
Номер бита: % бит «1» % бит «1» % бит «1» % бит «1»
1 48.6% 49.2% 50.7% 28.7%
2 44.8% 49.1% 47.7% 30.7%
3 46.7% 48.3% 46.8% 35.8%
4 48.0% 48.6% 49.8% 37.1%
5 45.7% 46.9% 47.0% 32.3%
6 46.6% 46.7% 47.8% 27.1%
7 0.3% 0.3% 0.2% 0.7%
8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9 48.1% 50.6% 49.4% 38.1%
10 49.1% 50.2% 47.4% 42.7%
11 50.8% 50.0% 50.6% 42.9%
12 49.0% 48.4% 48.2% 53.7%
13 47.6% 47.0% 46.3% 48.5%
14 47.5% 47.4% 51.7% 46.8%
15 48.3% 47.5% 48.7% 46.1%
16 50.6% 50.4% 51.2% 45.3%
17 49.4% 50.4% 54.3% 38.2%
18 49.8% 50.5% 51.5% 51.9%
19 51.6% 53.3% 53.9% 42.6%
20 46.6% 46.1% 45.5% 48.4%
21 51.7% 52.9% 47.7% 48.9%
22 49.2% 49.6% 41.6% 49.8%
23 51.2% 50.9% 47.0% 41.9%
24 49.5% 50.2% 50.1% 47.5%
25 47.1% 47.3% 47.7% 44.2%
26 48.6% 48.6% 49.2% 43.9%
27 49.8% 49.0% 49.7% 48.9%
28 49.3% 49.3% 49.7% 55.1%
29 49.5% 49.4% 49.8% 49.8%
30 49.8% 49.8% 49.7% 52.1%
31 49.5% 49.7% 49.6% 46.6%
32 49.4% 49.7% 49.5% 47.5%
33 49.4% 49.8% 49.7% 48.3%
34 49.7% 50.0% 49.6% 44.9%
35 49.9% 50.0% 50.0% 50.6%
36 49.9% 49.9% 49.8% 49.1%
37 49.8% 50.0% 49.9% 51.4%
38 50.0% 50.0% 49.8% 51.8%
39 49.9% 50.0% 49.9% 55.7%
40 50.0% 50.0% 50.0% 49.5%
41 49.9% 50.0% 49.9% 52.2%
42 50.0% 50.0% 50.0% 53.9%
43 50.1% 50.0% 50.3% 56.1%
44 50.1% 50.0% 50.1% 45.8%
45 50.0% 50.0% 50.1% 50.1%
46 50.0% 50.0% 50.1% 49.5%
47 49.2% 49.4% 49.7% 45.2%
48 49.9% 50.1% 50.7% 54.6%

Откуда такая несправедливость в 7 и 8 битах? Там почти всегда нули.

Действительно, стандарт определяет эти биты как специальные (Википедия):

Восьмой (с начала) бит первого байта МАС адреса называется Unicast/Multicast битом и определяет, какого типа кадр (фрейм) передается с этим адресом, обычный (0) или широковещательный (1) (мультикаст или броадкаст). Для обычного, unicast взаимодействия сетевого адаптера, этот бит выставлен в «0» во всех пакетах, им отправляемых.

Седьмой (с начала) бит первого байта МАС адреса называется U/L (Universal/Local) битом и определяет, является ли адрес глобально уникальным (0), или локально уникальным (1). По умолчанию, все «прошитые изготовителем» адреса глобально уникальны, поэтому подавляющее число собранных МАС адресов содержат седьмой бит выставленным в «0». В таблице присвоенных идентификаторов OUI только порядка 130 записей имеет U/L бит «1», и по всей видимости это блоки МАС адресов для специальных нужд.

С шестого по первый биты первого байта, биты второго и третьего байта в OUI идентификаторах, и тем более биты в 4-6 байтах адреса, назначаемые производителем, распределены более-менее равномерно.

Таким образом, в реальном МАС-адресе сетевого адаптера биты фактически равноценны и не несут технологического смысла, за исключением двух служебных бит старшего байта.

Распространенность

Интересно, какие производители беспроводного оборудования наиболее популярны? Объединим поиск по базе OUI с данными выборки №1.

Вендор Доля устройств, %
Apple 26,09
Samsung 19,79
Huawei Technologies Co. Ltd 7,80
Xiaomi Communications Co Ltd 6,83
Sony Mobile Communications Inc 3,29
LG Electronics (Mobile Communications) 2,76
ASUSTek COMPUTER INC. 2,58
TCT mobile ltd 2,13
zte corporation 2,00
не найден в базе IEEE 1,92
Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. 1,71
HTC Corporation 1,68
Murata Manufactuaring 1,31
InPro Comm 1,26
Microsoft Corporation 1,11
Shenzhen TINNO Mobile Technology Corp. 1,02
Motorola (Wuhan) Mobility Technologies Communication Co. Ltd. 0,93
Nokia Corporation 0,88
Shanghai Wind Technologies Co. Ltd 0,74
Lenovo Mobile Communication (Wuhan) Company Limited 0,71

Практика показывает, что чем зажиточнее контингент абонентов беспроводной сети в данном месте, тем больше доля устройств Apple.

Уникальность

Уникальны ли МАС адреса? В теории да, поскольку каждый из производителей устройств (владельцев блока МА) обязан обеспечивать уникальный адрес для каждого из выпускаемых им сетевых адаптеров. Однако некоторые производители чипов, а именно:

  • 00:0A:F5 Airgo Networks, Inc. (сейчас Qualcomm)
  • 00:08:22 InPro Comm (сейчас MediaTek)

выставляют последние три байта МАС адреса в случайное число, по всей видимости, после каждой перезагрузки устройства. Таких адресов в моей выборке №1 нашлось 82 тысячи.

Поставить себе чужой, не уникальный адрес можно, конечно, путем целенаправленной его установки «как у соседа», определив его сниффером, или выбрав наугад. Также возможно случайно поставить себе не уникальный адрес, выполнив, например, восстановление бэкапа конфигурации какого-нибудь маршрутизатора вроде Mikrotik или OpenWrt.

Что будет, если в сети будет присутствовать два устройства с одним МАС адресом? Все зависит от логики сетевого оборудования (проводного роутера, контроллера беспроводной сети). Скорее всего, оба устройства или не будут работать, или будут работать с перебоями. С точки зрения стандартов IEEE, защиту от подделки МАС адресов предлагается решать при помощи, например, MACsec или 802.1Х.

Что, если поставить себе МАС с выставленным в «1» седьмым или восьмым битом, т.е. local или multicast-адрес? Скорее всего, ваша сеть на это не обратит внимания, но формально такой адрес не будет соответствует стандарту, и лучше так не делать.

Как работает рандомизация

Мы знаем, что с целью предотвратить отслеживание перемещения людей путем сканирования эфира и сбора МАС-операционные системы смартфонов уже несколько лет применяют технологию рандомизации. Теоретически, при сканировании эфира в поиске известных сетей смартфон отправляет пакет (группу пакетов) типа 802.11 probe request с МАС-адресом в качестве источника:

Включенная рандомизация позволяет указывать не «прошитый», а какой-то другой адрес источника пакета, меняющийся при каждом цикле сканирования, во времени или ещё как-то. Работает ли это? Посмотрим на статистику собранных МАС-адресов из эфира так называемым «Wi-Fi Радаром»:

Вся выборка Выборка только с нулевым 7м битом
Число записей в базе 3920000 305000
Номер бита: % бит «1» % бит «1»
1 66.1% 43.3%
2 66.5% 43.4%
3 31.7% 43.8%
4 66.6% 46.4%
5 66.7% 45.7%
6 31.9% 46.4%
7 92.2% 0.0%
8 0.0% 0.0%
9 67.2% 47.5%
10 32.3% 45.6%
11 66.9% 45.3%
12 32.3% 46.8%
13 32.6% 50.1%
14 33.0% 56.1%
15 32.5% 45.0%
16 67.2% 48.3%
17 33.2% 56.9%
18 33.3% 56.8%
19 33.3% 56.3%
20 66.8% 43.2%
21 67.0% 46.4%
22 32.6% 50.1%
23 32.9% 51.2%
24 67.6% 52.2%
25 49.8% 47.8%
26 50.0% 50.0%
27 50.0% 50.2%
28 50.0% 49.8%
29 50.0% 49.4%
30 50.0% 50.0%
31 50.0% 49.7%
32 50.0% 49.9%
33 50.0% 49.7%
34 50.0% 49.6%
35 50.0% 50.1%
36 50.0% 49.5%
37 50.0% 49.9%
38 50.0% 49.8%
39 50.0% 49.9%
40 50.0% 50.1%
41 50.0% 50.2%
42 50.0% 50.2%
43 50.0% 50.1%
44 50.0% 50.1%
45 50.0% 50.0%
46 50.0% 49.8%
47 50.0% 49.8%
48 50.1% 50.9%

Картина совсем другая.

8й бит первого байта МАС адреса по-прежнему соответствует Unicast-природе SRC-адреса в probe request пакете.

7й бит в 92.2% случаев установлен в Local, т.е. с достаточной долей уверенности можно считать, что именно столько собранных адресов относится к рандомизированным, а менее 8% — к реальным. При этом распределение бит в OUI для таких реальных адресов примерно совпадает с данными предыдущей таблицы.

Какому производителю, по OUI, принадлежат рандомизированные адреса (т.е. с 7м битом в «1»)?

Производитель по OUI Доля среди всех адресов
не найден в базе IEEE 62.45%
Google Inc. 37.54%
остальные 0.01%

При этом все рандомизированные адреса, отнесенные к Google, принадлежат одному OUI c префиксом DA:A1:19. Что это за префикс? Давайте посмотрим в исходники Android.

Стоковый андроид в поиске беспроводных сетей использует специальный, зарегистрированный OUI, один из немногих с установленным седьмым битом.

Вычислить реальный МАС из рандомного

Посмотрим там же:

Адрес целиком, либо его младшие три байта, это чистый Random.nextLong(). «Патентованное восстановление реального МАС» — надувательство. С большой долей уверенности можно ожидать, что производители Android-телефонов применяют и другие, не зарегистрированные OUI. Исходников iOS у нас нет, но скорее всего там применен схожий алгоритм.

Вышесказанное не отменяет работу других механизмов деанонимизации Wi-Fi абонентов, основанных на анализе других полей probe request фрейма, или корреляции относительной частоты посылаемых устройством запросов. Однако достоверно отследить абонента внешними средствами крайне проблематично. Собираемые данные больше подойдут для анализа средней/пиковой нагрузки по местоположению и времени, на основе больших чисел, без привязки к конкретным устройствам и людям. Точные данные есть только у тех, кто «внутри», у самих производителей мобильных ОС, у установленных приложений.

Что может быть опасного в том, что кто-то другой узнает МАС-адрес вашего устройства? Для проводных и беспроводных сетей можно организовать атаку «отказ в обслуживании». Для беспроводного устройства, к тому же, с некоторой вероятностью можно зафиксировать момент появления в месте, где установлен сенсор. Подменой адреса можно попробовать «представиться» вашим устройством, что может сработать, только если не применяется дополнительных средств защиты (авторизация и/или шифрование). 99.9% людей здесь не о чем волноваться.

МАС-адрес сложнее, чем кажется, но проще, чем мог бы быть.

Источник

Читайте также:  Что значит когда идет кровь во время беременности
Оцените статью