md5码[ba503f3ed9441342758b246df0749bd2]解密后明文为:包含mp;IQ的字符串
以下是[包含mp;IQ的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ba503f3ed9441342758b246df0749bd2
md5(md5($pass)):d4a07fae1734525b2a51a458c04eafbd
md5(md5(md5($pass))):536932c5e63e944171833cc8da1975c3
sha1($pass):b67bf1cf375e81b85d5bd9f800c98df2f863714d
sha256($pass):70778be53871af2ba73cf5d592f62c3f32cd9bdc627c72ac3c06ee2c69d5d6a4
mysql($pass):7cfde607032125e5
mysql5($pass):322337fcd812bfe886c5404a7294abdbd08de32f
NTLM($pass):4cf1b3446c8f0f0b13d95d6977a17591
更多关于包含mp;IQ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解密原理
典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。α是散列表装满程度的标志因子。Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。
所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。
md5破解
很多网站站长都有忘记后台管理员密码的经历,phpcms V9网站程序管理员忘了怎么找回呢?Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。第一个用途尤其可怕。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。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。所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 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。
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md5解密原理
典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。α是散列表装满程度的标志因子。Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。
所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。
md5破解
很多网站站长都有忘记后台管理员密码的经历,phpcms V9网站程序管理员忘了怎么找回呢?Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。第一个用途尤其可怕。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。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。所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 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。
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