md5码[797b8827aa18409bfe241d9480d6f484]解密后明文为:包含9037894的字符串
以下是[包含9037894的字符串]的各种加密结果
md5($pass):797b8827aa18409bfe241d9480d6f484
md5(md5($pass)):54844d88bae7dd5b81ad455a95893295
md5(md5(md5($pass))):28bc5b82de62cff7f222a54026f35f73
sha1($pass):770348057623542742ebb878b834a330599681da
sha256($pass):a40816aab976c31df5469fecdfe2227d1a486a467fbaf487f89268bf4783041f
mysql($pass):3936946304352da4
mysql5($pass):a57c5189956ae7cc6731544fb7fa3f1dbc3df0a0
NTLM($pass):857e7b91ccfc54a8c4cece010bb9a41c
更多关于包含9037894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
SHA256
它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。 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。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。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。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。因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。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。
在线破解
举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。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。Rivest在1989年开发出MD2算法 。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码由此,不需比较便可直接取得所查记录。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。
时间戳
即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。
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SHA256
它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。 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。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。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。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。因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。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。
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举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。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。Rivest在1989年开发出MD2算法 。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码由此,不需比较便可直接取得所查记录。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。
时间戳
即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。
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