md5码[222a19f457eab6574520deb4631baa13]解密后明文为:包含nsha的字符串
以下是[包含nsha的字符串]的各种加密结果
md5($pass):222a19f457eab6574520deb4631baa13
md5(md5($pass)):273b52bf440d1a5758914c311baf7e90
md5(md5(md5($pass))):48b48dfd44a37f9cb1d478fa6d71977d
sha1($pass):c476d63c45d72c30caf6b38e1a0ee86110292291
sha256($pass):b331cbf9bc21bc029a0847127196ed327e1360a4367b28a72e8575c7623e265d
mysql($pass):6b00809a485ea0cb
mysql5($pass):65611106a591b259f898ebf51b67d5e6731a1f6f
NTLM($pass):5353ac42165c1a1dc2b02335a9e841a9
更多关于包含nsha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校验码
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。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。在密码学领域有几个著名的哈希函数。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。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。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。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。数据量华夏第1的MD5查问网站,个中5%以上寰球独占,一切硬盘沉量胜过1吨!
SHA1
散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。 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。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。
md5
NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。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。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。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。
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SHA1
散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。 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。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。
md5
NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。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。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。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。
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