md5码[62703fe065741539e1e8e271243785de]解密后明文为:包含2074592的字符串
以下是[包含2074592的字符串]的各种加密结果
md5($pass):62703fe065741539e1e8e271243785de
md5(md5($pass)):cc22c20639bff8f05a3a49b1d166c710
md5(md5(md5($pass))):a6c73c1e5dffcf413b1cd259589689b4
sha1($pass):65ed5a60de89a7e39d43585d4868505944f50a31
sha256($pass):6f765a98477b2c02896236400034622964df70390050a090adec9d37719d0065
mysql($pass):483cb9c97acdd837
mysql5($pass):31d11279c3c8513d7c9dcc2b6c4be6f484c45ee4
NTLM($pass):ba32a8ecfd45614afa7bf854fc0c00a9
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md5检测
如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。因为MD5算法的运用没有须要付出所有版权用度,所以在普遍的状况下(非绝密运用范围。但是纵然是运用在绝密范围内,MD5也没有失为一种十分特出的中央技巧),MD5怎样都该当算得上是十分平安的了。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。多年来为国付出贡献的王小云前不久获得了国家奖金100万美元,而王小云所作出的卓越贡献也值得国家和人民献上崇高敬意。
5sha
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。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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。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。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?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。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)。
md5计算工具
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。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。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。这就叫做冗余校验。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。当黑客入侵了数据库,但没有服务器和WordPress账号密码,但想登录WordPress去挂webshell,这时就需要去通过数据库修改WordPress账号密码,临时登录WordPress为所欲为后,再修改回WordPress账号密码,以免被管理有发现密码被修改了。有一个实际的例子是Shazam服务。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!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。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。
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5sha
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。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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。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。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?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。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)。
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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。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。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。这就叫做冗余校验。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。当黑客入侵了数据库,但没有服务器和WordPress账号密码,但想登录WordPress去挂webshell,这时就需要去通过数据库修改WordPress账号密码,临时登录WordPress为所欲为后,再修改回WordPress账号密码,以免被管理有发现密码被修改了。有一个实际的例子是Shazam服务。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!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。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。
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