md5码[179e87ee6687d78d1951003f7dd10263]解密后明文为:包含0054438的字符串
以下是[包含0054438的字符串]的各种加密结果
md5($pass):179e87ee6687d78d1951003f7dd10263
md5(md5($pass)):aabe327d2e84bdabdf438e4171e35f20
md5(md5(md5($pass))):e7f7a4e2467f5314ed5c4411425a2033
sha1($pass):bc45c4c26fac41e1337042cca2e5ba03c26aa1b2
sha256($pass):2f44cfca6ac62e3e2475c2700643b094075ba0d41f06842ab77fe5799c7a0814
mysql($pass):36dd4cdb54b86d02
mysql5($pass):e67ea392346b3d7f73b302c61bdd9a8e570ed2e0
NTLM($pass):fa97510d5fe002c707c4bf79ee012602
更多关于包含0054438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
HASH
可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。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。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。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。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。
数字加密
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。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='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。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。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。
md5解密在线
使用一些类似于MD5的方法有利于迅速找到那些严格相同(从音频文件的二进制数据来看)的音频文件,但是要找到全部相同(从音频文件的内容来看)的音频文件就需要使用其他更高级的算法了。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。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。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。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。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。更详细的分析可以察看这篇文章。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。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。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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。
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HASH
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数字加密
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。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='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。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。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。
md5解密在线
使用一些类似于MD5的方法有利于迅速找到那些严格相同(从音频文件的二进制数据来看)的音频文件,但是要找到全部相同(从音频文件的内容来看)的音频文件就需要使用其他更高级的算法了。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。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。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。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。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。更详细的分析可以察看这篇文章。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。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。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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。
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