md5码[8af947b2e2ad1befde7bd9f3e5675bec]解密后明文为:包含3063475的字符串
以下是[包含3063475的字符串]的各种加密结果
md5($pass):8af947b2e2ad1befde7bd9f3e5675bec
md5(md5($pass)):7e016dfa2582edce3ef08b0a92631c03
md5(md5(md5($pass))):440b4865b59837cf3a60993be96992d0
sha1($pass):89f56f01f9671d42302dc6a4253c69f055cf4240
sha256($pass):0c80009908f961b2d0408dd16bdad50e69b3d13c82e2691f8fe48e221e51e989
mysql($pass):30408f5725495f99
mysql5($pass):570de0e9ba886ee2b57d1afa8b6bd967113c9049
NTLM($pass):bf5f99aca5b4c174d05edc1c6e756937
更多关于包含3063475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
手机号24位密文
这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。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。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。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)。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。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。
ntlm解密
散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。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)。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。 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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。
MD5是公钥还是私钥?
我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。Hash算法可以将一个数据转换为一个标志,这个标志和源数据的每一个字节都有十分紧密的关系。
发布时间: 发布者:淘宝网
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手机号24位密文
这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。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。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。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)。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。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。
ntlm解密
散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。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)。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。 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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。
MD5是公钥还是私钥?
我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。Hash算法可以将一个数据转换为一个标志,这个标志和源数据的每一个字节都有十分紧密的关系。
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