md5码[1ded3eaf95f99a50afdbea5a0a9db1b3]解密后明文为:包含27558339的字符串
以下是[包含27558339的字符串]的各种加密结果
md5($pass):1ded3eaf95f99a50afdbea5a0a9db1b3
md5(md5($pass)):355b254e89da5e1e77dfcb35bd6f1608
md5(md5(md5($pass))):6008c460674174bc9f37d3fc544e69c5
sha1($pass):97271d06a18e177d2f11cb9178bd0077166a2a03
sha256($pass):55a4dabefa35d89aebc06225603702c5d71e69fa5a7766b90586c2f1753020b4
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mysql5($pass):24cdbd7b3cb8fe7d007af107f3a0d1e1dc6d232a
NTLM($pass):3b00f7a547510ed12ee4cbe1b048fe4d
更多关于包含27558339的字符串的其他加密结果和各种解密结果,请到https://cmd5.la查询
md5验证
更详细的分析可以察看这篇文章。 如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。 MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。 由此,不需比较便可直接取得所查记录。 因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。 常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。 将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。 MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。 MD5是一种常用的单向哈希算法。
SHA1
为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。 Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。 Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。 在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。 举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。 可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。 它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。 这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。 那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。
密钥破解
Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。 Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。 总之,至少补1位,而最多可能补512位 。 第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。 在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。 Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。 针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。 哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。 在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。 将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。
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md5($pass):1ded3eaf95f99a50afdbea5a0a9db1b3
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md5验证
更详细的分析可以察看这篇文章。 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。 MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。 由此,不需比较便可直接取得所查记录。 因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。 常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。 将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。 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. 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。 MD5是一种常用的单向哈希算法。
SHA1
为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。 Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。 Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。 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。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。 举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。 可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。 它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。 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。 那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。
密钥破解
Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。 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。 总之,至少补1位,而最多可能补512位 。 第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。 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。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。 Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。 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。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。 哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。 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。 将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。
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