md5码[11d2bf30273da554ed9882c2603b1eae]解密后明文为:包含7684868的字符串
以下是[包含7684868的字符串]的各种加密结果
md5($pass):11d2bf30273da554ed9882c2603b1eae
md5(md5($pass)):9aee56f72142174625a9c8a272732859
md5(md5(md5($pass))):6c2247a52e9f96a4948d80f9df514118
sha1($pass):946b9fdd1fd4a8a5851013f333a95561becd52b1
sha256($pass):5ff5584f0c2eb5b9f513611049d6571786bc4fa37bcfd9b082140900c3b23b68
mysql($pass):7868bf6e3dbeed59
mysql5($pass):fe3d66192fcdc9251842393b7ecc666eff40fc5f
NTLM($pass):a86769735037feb0f4622dbd3db5d469
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验证md5
为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。Hash算法可以将一个数据转换为一个标志,这个标志和源数据的每一个字节都有十分紧密的关系。Hash,一般翻译做散列、杂凑,或音译为哈希,是把任意长度的输入(又叫做预映射pre-image)通过散列算法变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。
md5值解密
Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。更详细的分析可以察看这篇文章。
SHA1
Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。但这样并不适合用于验证数据的完整性。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。
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md5($pass):11d2bf30273da554ed9882c2603b1eae
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sha1($pass):946b9fdd1fd4a8a5851013f333a95561becd52b1
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mysql($pass):7868bf6e3dbeed59
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NTLM($pass):a86769735037feb0f4622dbd3db5d469
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验证md5
为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。Hash算法可以将一个数据转换为一个标志,这个标志和源数据的每一个字节都有十分紧密的关系。Hash,一般翻译做散列、杂凑,或音译为哈希,是把任意长度的输入(又叫做预映射pre-image)通过散列算法变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。
md5值解密
Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。更详细的分析可以察看这篇文章。
SHA1
Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。但这样并不适合用于验证数据的完整性。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。
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