md5码[efa7859891b5e2eef4982d20da6a3749]解密后明文为:包含2036247的字符串
以下是[包含2036247的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):efa7859891b5e2eef4982d20da6a3749
md5(md5($pass)):f9f5f3b99ae9c5a4f168860b05ca3ca3
md5(md5(md5($pass))):1a3dd8a6f4f3ce76eb1e0206b8f26e8e
sha1($pass):acd5eec8378d26c33935c921e4f4d66c88844b59
sha256($pass):81ea9dc5c988814aa5a9531051a527a8790df42f70f7a97a2df0931625c8503e
mysql($pass):41cb4dcb510e7ba9
mysql5($pass):9f9f26b862a263dda28023070c8a7a1ab216e2b3
NTLM($pass):4548fdc0234179c293fcb996f91a4a0e
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加密解密
最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。利用 MD5 算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下……%¥载站、论坛数据库、系统文件安全等方面 。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。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。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。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。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)。
md5值
为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。在LDIF档案,Base64用作编码字串。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。 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。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。
md5解密php
Rivest在1989年开发出MD2算法 。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。检查数据是否一致。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。知道phpcms V9密码记录机制后,就好解决了,使用正常的程序,登录后台,设置一个密码,记住,然后进数据库记录下这个密码的 password字段 与 encrypt字段,将其填写进要找回密码的数据库保存,这样密码就找回来了。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。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。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。
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NTLM($pass):4548fdc0234179c293fcb996f91a4a0e
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加密解密
最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。利用 MD5 算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下……%¥载站、论坛数据库、系统文件安全等方面 。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。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。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。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。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)。
md5值
为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。在LDIF档案,Base64用作编码字串。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。 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。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。
md5解密php
Rivest在1989年开发出MD2算法 。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。检查数据是否一致。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。知道phpcms V9密码记录机制后,就好解决了,使用正常的程序,登录后台,设置一个密码,记住,然后进数据库记录下这个密码的 password字段 与 encrypt字段,将其填写进要找回密码的数据库保存,这样密码就找回来了。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。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。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。
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