md5码[402b5aeb06e78d53dd0201d8fc34c22e]解密后明文为:包含9086177的字符串
以下是[包含9086177的字符串]的各种加密结果
md5($pass):402b5aeb06e78d53dd0201d8fc34c22e
md5(md5($pass)):9bf2bd8cc9c6c30516ebca2791f8fd56
md5(md5(md5($pass))):0a4f1f31a4e5e6c43a3288dd952a8579
sha1($pass):922965cfde13bd54732a002ef0649999ac18fc54
sha256($pass):fa1c9dc0c0a007f0b6b4f30795fe20ececa78df7e52421ceceebe804c601426e
mysql($pass):6b6c67e152a9a098
mysql5($pass):86202548d8e9c307cb7bfbcbe856253ddbd52973
NTLM($pass):4e909ee78df3036ef482f10ff898acad
更多关于包含9086177的字符串的其他加密结果和各种解密结果,请到https://cmd5.la查询
md5解密在线
phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。这串字符串其实就是该软件的MD5 值,它的作用就在于下¥……¥载该软件后,对下载得到的文件用专门的软件(如 Windows MD5 check 等)做一次 MD5 校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。有一个实际的例子是Shazam服务。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。
md5检测
这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”
MD5在线加密
Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。更详细的分析可以察看这篇文章。phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。
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md5($pass):402b5aeb06e78d53dd0201d8fc34c22e
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sha1($pass):922965cfde13bd54732a002ef0649999ac18fc54
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NTLM($pass):4e909ee78df3036ef482f10ff898acad
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这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”
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