md5码[f5fff60cd2def0d55ed529e47f1d0650]解密后明文为:包含7260983的字符串
以下是[包含7260983的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f5fff60cd2def0d55ed529e47f1d0650
md5(md5($pass)):fb9a08ce5a087b46d6a86a30bc69edbb
md5(md5(md5($pass))):8ece2c181f4e71cee010f8ae3c2b1667
sha1($pass):dc1d6705c366eba9b7466364570572d261bc7dcc
sha256($pass):b65bd62f84ebfae98ae049a5d028f4eb6848a1c008d20def42103d8d9f4df325
mysql($pass):1de991bb5732a23f
mysql5($pass):88c77b6523bb425f25077e4cbbf1ee7434b5dad0
NTLM($pass):fcc91deacb531c8fdf2ed248dfe18aa1
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我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。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。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。那样的散列函数被称作错误校正编码。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。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。
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为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。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。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。
c# md5
通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。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。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。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。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。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。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。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。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。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。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。
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NTLM($pass):fcc91deacb531c8fdf2ed248dfe18aa1
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为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。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。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。
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