md5码[0eac0a86fcae48b7a85394625a1a19a7]解密后明文为:包含n*.ng的字符串
以下是[包含n*.ng的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):0eac0a86fcae48b7a85394625a1a19a7
md5(md5($pass)):ac21d1ae18e55db6a9757beb4071e0fe
md5(md5(md5($pass))):ad192b3529e4e57bfcd1a78848c85746
sha1($pass):627da93a94559ec84584740bc79fda2ebcf9f02d
sha256($pass):26759c0a16bbcdb880ca449d046d65364199b3a7329fa031f4fe48702ce8dd0e
mysql($pass):1f1670b51dbfac52
mysql5($pass):fb016039909099f591520fce6f519d27afb8ecd1
NTLM($pass):5f4e399a02d6a37e50a801d1925cdbfd
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32位加密
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?为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。第一个用途尤其可怕。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。知道phpcms V9密码记录机制后,就好解决了,使用正常的程序,登录后台,设置一个密码,记住,然后进数据库记录下这个密码的 password字段 与 encrypt字段,将其填写进要找回密码的数据库保存,这样密码就找回来了。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。
SHA-1
散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。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。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。
SHA1
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)。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。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。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。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。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。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。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。
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32位加密
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?为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。第一个用途尤其可怕。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。知道phpcms V9密码记录机制后,就好解决了,使用正常的程序,登录后台,设置一个密码,记住,然后进数据库记录下这个密码的 password字段 与 encrypt字段,将其填写进要找回密码的数据库保存,这样密码就找回来了。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。
SHA-1
散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。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。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。
SHA1
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)。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。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。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。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。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。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。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。
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