md5码[c9ff1a26ec05547b4456626e28539f62]解密后明文为:包含1007783的字符串


以下是[包含1007783的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c9ff1a26ec05547b4456626e28539f62
md5(md5($pass)):b39735093693300b8be5b01b5bff8541
md5(md5(md5($pass))):955da8f02413f19c76103e713dc8c141
sha1($pass):23563c9c6a8c2a17a36109d0ebb45358b2df8fb5
sha256($pass):de90fb633d0547ae1718bcac2a54c2f9b7dd9efcf4e1f583b5c4bae10cfc2982
mysql($pass):4f5e78385bfffed0
mysql5($pass):39761845a00f8cc487d158fe106637e73c737e47
NTLM($pass):14950e28315f8b3544fda84cd89f2430
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SHA1
    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。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。
在线密码
    一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。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。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。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。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。 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)。
在线解密
    将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。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。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。及时查问具有全天下最大的数据库,实测破译胜利率在5%以上,有的客户曾经胜过了6%。第一个用途尤其可怕。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。然而,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。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。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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