md5碼[4297f44b13955235245b2497399d7a93]解密后明文為:包含123123的字符串
以下是[包含123123的字符串]的各種加密結果
md5($pass):4297f44b13955235245b2497399d7a93
md5(md5($pass)):63ee451939ed580ef3c4b6f0109d1fd0
md5(md5(md5($pass))):312fd2f3cabafc9417c35fd00efdaa5d
sha1($pass):601f1889667efaebb33b8c12572835da3f027f78
sha256($pass):96cae35ce8a9b0244178bf28e4966c2ce1b8385723a96a6b838858cdd6ca0a1e
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mysql5($pass):e56a114692fe0de073f9a1dd68a00eeb9703f3f1
NTLM($pass):579110c49145015c47ecd267657d3174
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jiemi
哈希函數并不通用,比如在數據庫中用能夠獲得很好效果的哈希函數,用在密碼學或錯誤校驗方面就未必可行。 舉例而言,如下兩段數據的MD5哈希值就是完全一樣的。 校驗數據正確性。 沒了MD5還有SHA-1,美國表示雖然MD5被破解了,但是SHA-1依舊值得信賴,他們認為SHA-1沒有任何破綻。但即便是美國人最后的倔強也沒有持續多久,后來王小云再次破譯了SHA-1,至此,中國在密碼安全領域成為了技術優先國家。與之類似,MD5就可以為任何文件(不管其大小、格式、數量)產生一個同樣獨一無二的“數字指紋”,如果任何人對文件名做了任何改動,其MD5值也就是對應的“數字指紋”都會發生變化。 這是利用了其做為單向哈希的特點,從計算后的哈希值不能得到密碼。 另有一種用于正則表達式的改進Base64變種,它將“+”和“/”改成了“!”和“-”,因為“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正則表達式中都可能具有特殊含義。 沒了MD5還有SHA-1,美國表示雖然MD5被破解了,但是SHA-1依舊值得信賴,他們認為SHA-1沒有任何破綻。但即便是美國人最后的倔強也沒有持續多久,后來王小云再次破譯了SHA-1,至此,中國在密碼安全領域成為了技術優先國家。下面我們將說明為什么對于上面三種用途, MD5都不適用。 我們假設密碼的最大長度為8位字節(8 Bytes),同時密碼只能是字母和數字,共26+26+10=62個字符,排列組合出的字典的項數則是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已經是一個很天文的數字了,存儲這個字典就需要TB級的磁盤陣列,而且這種方法還有一個前提,就是能獲得目標賬戶的密碼MD5值的情況下才可以。 但是Kocher還表示,那些已經升級到SHA-1算法的部門機構可能未來幾年還會面臨必須升級落后算法的問題。 為了加強算法的安全性,Rivest在1990年又開發出MD4算法 。
adminmd5
而且服務器還提供了,這個文件當前所在的用戶的地址,端口等信息,這樣emule就知道到哪里去下載了。 在很多情況下,heuristic散列函數所產生的沖突比隨機散列函數少的多。 NIST刪除了一些特殊技術特性讓FIPS變得更容易應用。 已包含6位及6位以下數字、6-7位小寫字母加數字、3位大小寫字母加數字等組合、以及大量其它數據(最長達9位)。 在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要條件與MD4完全相同。 對于像從一個已知列表中匹配一個MP3文件這樣的應用,一種可能的方案是使用傳統的散列函數——例如MD5,但是這種方案會對時間平移、CD讀取錯誤、不同的音頻壓縮算法或者音量調整的實現機制等情況非常敏感。 不過他們必須謹慎挑選,因為最終選擇出來的算法可能會被我們使用十幾年的時間。 檢查數據是否一致。 這個用途的最大的問題是,MD5在現實中已經被發現有相當多的數據都可能導致沖突。 這可以避免用戶的密碼被具有系統管理員權限的用戶知道。 Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的個人電腦在幾分鐘內找到MD4完整版本中的沖突(這個沖突實際上是一種漏洞,它將導致對不同的內容進行加密卻可能得到相同的加密后結果) 。 美國也一度以此為傲,還稱就算用高運算的計算機也要用100萬年才能破解,但是很快大放厥詞的美國就被打臉了。 攻破MD5意味著偽造數字證書可能誤導網站訪問者,讓他們以為一個偽造的網站是合法的,這顯然會導致釣魚網站愈加猖獗。 由于MD5算法的使用不需要支付任何版權費用,所以在一般的情況下(非絕密應用領域。但即便是應用在絕密領域內,MD5也不失為一種非常優秀的中間技術),MD5怎么都應該算得上是非常安全的了。
驗證md5
關鍵字不是像在加密中所使用的那樣是秘密的,但它們都是用來“解鎖”或者訪問數據的。 如未發現相同的 MD5 值,說明此郵件是第一次收到,將此 MD5 值存入資料庫,并將出現次數置為1,轉到第五步。 但是后來有專家表示,SHA-1可能只有幾年時間是有用的,之后就無法再提供不同層級的安全性。 MD5還廣泛用于操作系統的登陸認證上,如Unix、各類BSD系統登錄密碼、數字簽名等諸多方。 一個好的散列函數(包括大多數加密散列函數)具有均勻的真正隨機輸出,因而平均只需要一兩次探測(依賴于裝填因子)就能找到目標。 但是后來有專家表示,SHA-1可能只有幾年時間是有用的,之后就無法再提供不同層級的安全性。 稱這個對應關系f為散列函數,按這個思想建立的表為散列表。 在某些情況下,散列函數可以設計成具有相同大小的定義域和值域間的一一對應。 將關鍵字分割成位數相同的幾部分,最后一部分位數可以不同,然后取這幾部分的疊加和(去除進位)作為散列地址。 例如,在英語字典中的關鍵字是英文單詞,和它們相關的記錄包含這些單詞的定義。 不過他們必須謹慎挑選,因為最終選擇出來的算法可能會被我們使用十幾年的時間。 NIST還發布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中詳細闡述了如何通過收集信息來加強數字簽名有關的加密哈希算法。 有一個實際的例子是Shazam服務。 但是后來有專家表示,SHA-1可能只有幾年時間是有用的,之后就無法再提供不同層級的安全性。 最近破解密碼算法事件屢屢見諸報端,來自美國和歐洲的研究人員在德國柏林召開的第25屆Annual Chaos Communication Congress大會上展示了如何利用大約200個Sony PlayStation游戲機來創建偽造的MD5(Message-Digest algorithm 5)數字證書散列算法。
發布時間:
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更多關于包含123123的字符串的其他加密結果和各種解密結果,請到http://www.seabullmarine.com查詢
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哈希函數并不通用,比如在數據庫中用能夠獲得很好效果的哈希函數,用在密碼學或錯誤校驗方面就未必可行。 舉例而言,如下兩段數據的MD5哈希值就是完全一樣的。 校驗數據正確性。 沒了MD5還有SHA-1,美國表示雖然MD5被破解了,但是SHA-1依舊值得信賴,他們認為SHA-1沒有任何破綻。但即便是美國人最后的倔強也沒有持續多久,后來王小云再次破譯了SHA-1,至此,中國在密碼安全領域成為了技術優先國家。與之類似,MD5就可以為任何文件(不管其大小、格式、數量)產生一個同樣獨一無二的“數字指紋”,如果任何人對文件名做了任何改動,其MD5值也就是對應的“數字指紋”都會發生變化。 這是利用了其做為單向哈希的特點,從計算后的哈希值不能得到密碼。 另有一種用于正則表達式的改進Base64變種,它將“+”和“/”改成了“!”和“-”,因為“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正則表達式中都可能具有特殊含義。 沒了MD5還有SHA-1,美國表示雖然MD5被破解了,但是SHA-1依舊值得信賴,他們認為SHA-1沒有任何破綻。但即便是美國人最后的倔強也沒有持續多久,后來王小云再次破譯了SHA-1,至此,中國在密碼安全領域成為了技術優先國家。下面我們將說明為什么對于上面三種用途, MD5都不適用。 我們假設密碼的最大長度為8位字節(8 Bytes),同時密碼只能是字母和數字,共26+26+10=62個字符,排列組合出的字典的項數則是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已經是一個很天文的數字了,存儲這個字典就需要TB級的磁盤陣列,而且這種方法還有一個前提,就是能獲得目標賬戶的密碼MD5值的情況下才可以。 但是Kocher還表示,那些已經升級到SHA-1算法的部門機構可能未來幾年還會面臨必須升級落后算法的問題。 為了加強算法的安全性,Rivest在1990年又開發出MD4算法 。
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而且服務器還提供了,這個文件當前所在的用戶的地址,端口等信息,這樣emule就知道到哪里去下載了。 在很多情況下,heuristic散列函數所產生的沖突比隨機散列函數少的多。 NIST刪除了一些特殊技術特性讓FIPS變得更容易應用。 已包含6位及6位以下數字、6-7位小寫字母加數字、3位大小寫字母加數字等組合、以及大量其它數據(最長達9位)。 在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要條件與MD4完全相同。 對于像從一個已知列表中匹配一個MP3文件這樣的應用,一種可能的方案是使用傳統的散列函數——例如MD5,但是這種方案會對時間平移、CD讀取錯誤、不同的音頻壓縮算法或者音量調整的實現機制等情況非常敏感。 不過他們必須謹慎挑選,因為最終選擇出來的算法可能會被我們使用十幾年的時間。 檢查數據是否一致。 這個用途的最大的問題是,MD5在現實中已經被發現有相當多的數據都可能導致沖突。 這可以避免用戶的密碼被具有系統管理員權限的用戶知道。 Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的個人電腦在幾分鐘內找到MD4完整版本中的沖突(這個沖突實際上是一種漏洞,它將導致對不同的內容進行加密卻可能得到相同的加密后結果) 。 美國也一度以此為傲,還稱就算用高運算的計算機也要用100萬年才能破解,但是很快大放厥詞的美國就被打臉了。 攻破MD5意味著偽造數字證書可能誤導網站訪問者,讓他們以為一個偽造的網站是合法的,這顯然會導致釣魚網站愈加猖獗。 由于MD5算法的使用不需要支付任何版權費用,所以在一般的情況下(非絕密應用領域。但即便是應用在絕密領域內,MD5也不失為一種非常優秀的中間技術),MD5怎么都應該算得上是非常安全的了。
驗證md5
關鍵字不是像在加密中所使用的那樣是秘密的,但它們都是用來“解鎖”或者訪問數據的。 如未發現相同的 MD5 值,說明此郵件是第一次收到,將此 MD5 值存入資料庫,并將出現次數置為1,轉到第五步。 但是后來有專家表示,SHA-1可能只有幾年時間是有用的,之后就無法再提供不同層級的安全性。 MD5還廣泛用于操作系統的登陸認證上,如Unix、各類BSD系統登錄密碼、數字簽名等諸多方。 一個好的散列函數(包括大多數加密散列函數)具有均勻的真正隨機輸出,因而平均只需要一兩次探測(依賴于裝填因子)就能找到目標。 但是后來有專家表示,SHA-1可能只有幾年時間是有用的,之后就無法再提供不同層級的安全性。 稱這個對應關系f為散列函數,按這個思想建立的表為散列表。 在某些情況下,散列函數可以設計成具有相同大小的定義域和值域間的一一對應。 將關鍵字分割成位數相同的幾部分,最后一部分位數可以不同,然后取這幾部分的疊加和(去除進位)作為散列地址。 例如,在英語字典中的關鍵字是英文單詞,和它們相關的記錄包含這些單詞的定義。 不過他們必須謹慎挑選,因為最終選擇出來的算法可能會被我們使用十幾年的時間。 NIST還發布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中詳細闡述了如何通過收集信息來加強數字簽名有關的加密哈希算法。 有一個實際的例子是Shazam服務。 但是后來有專家表示,SHA-1可能只有幾年時間是有用的,之后就無法再提供不同層級的安全性。 最近破解密碼算法事件屢屢見諸報端,來自美國和歐洲的研究人員在德國柏林召開的第25屆Annual Chaos Communication Congress大會上展示了如何利用大約200個Sony PlayStation游戲機來創建偽造的MD5(Message-Digest algorithm 5)數字證書散列算法。
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