一个简单的网站登录密码的加密解析过程,之所以说简单,是直接采用了md5加密形式,很容易就可以实现,用python,如果是扣js代码,需要扣完整,为闭包函数。
MD5 加密后的位数有两种:16 位与 32 位。默认使用32位。 (16 位实际上是从 32 位字符串中取中间的第 9 位到第 24 位的部分)为提高安全性。根据业务需求,可以对md5 添加偏移量。如对原有字符拼接指定位数的字符串。
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最近在项目中碰到了app中SSO单点登录使用不当导致的任意用户登录漏洞,渗透过程中碰到不少JS加密处理,SIGN值生成,在与开发的对抗中还是觉得比较有意思,特此记录一下
本文仅仅介绍了常见的一些JS加密,并记录了JS和Python的实现方式 常见的加密算法基本分为这几类: (1)base64编码伪加密 (2)线性散列算法(签名算法)MD5 (3)安全哈希算法 SHAI (4)散列消息鉴别码 HMAC (5)对称性加密算法 AES,DES (6)非对称性加密算法 RSA
数据很多,搜索关键字,然后搜索了很久,搜索到了crypto关键字,发现这么一段代码:
标准的HTML语法中,支持在form表单中使用<input></input>标签来创建一个HTTP提交的属性,现代的WEB登录中,常见的是下面这样的表单:
导读:Web登录不仅仅是一个 form 那么简单,你知道它里面存在的安全问题吗? 优质教程请关注微信公众号“Web项目聚集地”
本文通过 Web 登录的例子探讨安全问题,登录不仅仅是简单地表达提交和记录写入,其安全问题才是重中之重。
例: -某视频 模拟器抓包 -某Web站 Burp直接抓 -博客登录 登陆框抓包,查看加密方式 -APP-斗地主 传输过程中数据加密 影响:漏洞探针
作为前端,数据提交到后台之前,重要的数据要进行加密一下,虽然已经有 https 等技术,但是增加一道前端的加密还是相对更安全的。虽然,前端的加密很容破解,但是有总比没有强。
在某次渗透过程中,碰到了一个登录的网站。于是随便输了个 admin/123456进行登录尝试,准备burp抓包,进行爆破。
对称加密(也叫私钥加密)指加密和解密使用相同密钥的加密算法。 它要求发送方和接收方在安全通信之前,商定一个密钥。 对称算法的安全性依赖于密钥,泄漏密钥就意味着任何人都可以对他们发送或接收的消息解密,所以密钥的保密性对通信的安全性至关重要。
第二种就是按照之前的文章提到的分析流程,我们分析一遍,虽然麻烦点会走弯路但是适合新手:
有的网站上提供MD5解密,是因为有大量的存储空间来保存源码和加密后的密码,当解密时就是一个查询的过程,稍微复杂点的查询就无法完成。
前我们介绍的用于vue用于数据签名的操作,《【干货】Vue TypeScript根据类生成签名字符串》,其目的就是用于生成这个再转MD5加密的模式进行校验,原来我们在C#和Android里面已经实现这些方式,因为前端准备用Vue来做,所以加密这块少不了也需要实现的。
常用的加密算法总体可以分为两类:单项加密和双向加密,双向加密又分为对称加密和非对称加密,因此主要分析下面三种加密算法:
之前在鱼C论坛的时候,看到很多人都在用 Python 写爬虫爬煎蛋网的妹子图,当时我也写过,爬了很多的妹子图片。后来煎蛋网把妹子图的网页改进了,对图片的地址进行了加密,所以论坛里面的人经常有人问怎么请求的页面没有链接。这篇文章就来说一下煎蛋网 OOXX 妹子图的链接获取方式。
最近有个兄弟通过我的视频号加我,咨询能否将这个dubo游戏游戏开始前就将数据拿到从而进行押注,于是通过抓包工具测试了下,发现数据有时候是明文,有时候确实密文,大致看了下有这几种加密:Md5aes、Md5,参数加密用md5,数据返回加密用Md5aes,本次记录一下分析过程。
Web登录界面是网站前台进入后台的通道,针对登录管理界面,常见的web攻击如:SQL注入、XSS、弱口令、暴力猜解等。本文主要对web暴力猜解的思路做一个简单的分析,并结合漏洞实例进行阐述。
加密嘛,之前抓了看到是加密就放弃了,现在重新弄一弄 https://github.com/wux1an/wxapkg 用这个工具反编译本地微信小程序
最近一直在折腾 Golang 的 AES 加密解密,最初的一个小需求只是寻求一个简单直接的加密工具而已,但是找着找着发现里面的坑太深了…
方法一:请求头加密参数 /** * api_sk = 接口密钥 (在面板设置页面 - API 接口中获取) * request_time = 当前请求时间的 uinx 时间戳 ( php: time() / python: time.time() ) * seqID 随机数用来避免同一秒多个请求 * 示例: $request_token = md5($request_time . ‘’ . md5($api_sk)) */ public fu
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对称加密(加密解密密钥相同):DES、DES3、AES 非对称加密(分公钥私钥):RSA 信息摘要算法/签名算法:MD5、HMAC、SHA
本文总结了在爬虫中常见的各种加密算法、编码算法的原理、在 JavaScript 中和 Python 中的基本实现方法,遇到 JS 加密的时候可以快速还原加密过程,有的网站在加密的过程中可能还经过了其他处理,但是大致的方法是一样的。
密文-有源码直接看源码分析算法(后端必须要有源码才能彻底知道) 密文-没有源码1、猜识别 2、看前端JS(加密逻辑是不是在前端) #算法加密-概念&分类&类型
使用Electron开发客户端的时候,我们可以做在线激活,也可以做本地激活,这里我们就先实现一个本地激活的方式。
通过burp抓包可以看到加密信息. 很明显可以看到 password 参数的值是经过前端加密之后再进行传输的,遇到这种情况,普通发包的爆破脚本就很难爆破成功。所以我们需要明白基础的加密概念,与常见的加密方式。
之前写了一篇介绍token的文章:简单理解Token机制,token算法自己设计的,使用了随机算法,导致token无法进行反向解密。所以我当初使用了redis进行存储token,前端调用API时需要携带token进行身份验证,token有效期48小时。但是我们有说过:sessionid是需要空间进行存储的,但是token在服务器是可以不需要存储用户信息的。所以我们能不能做到用户注册登陆成功给用户生成一个token返回给客户端,等前端携带token调用API时我们直接解析token看能否解析出用户数据来决定用户是否有接口权限呢?事实上NodeJS提供的一个npm包:jsonwebtoken就可以实现token的生成与反向解密出用户数据。接下来我们看看jsonwentoken如何进行使用。
其中this.exponent是RSA加密偏移量 ,数值一般在HTML文件里面,全局搜索,其value值就是
修改代码--打包--提交审核(--审核被拒--修改代码--再次提交审核)--用户更新。 需要很长一个周期才能解决问题。而JSPatch的出现,有效的解决了这一尴尬的局面。
关于MD系列中重点讲解的内容就是MD5,不论是多长的字符串均能加密成32位或16位字符。MD5编码是由数字与字母组成,因此看到位数以及字母组成形式的字符可以迅速判断可能是MD5编码。
crypto是node.js中实现加密和解密的模块 在node.js中,使用OpenSSL类库作为内部实现加密解密的手段 OpenSSL是一个经过严格测试的可靠的加密与解密算法的实现工具
不可还原的加密算法(暴力撞库除外),常见的算法有:MD5、SHA1、SHA256、SHA512。
前端使用开源CryptoJS (crypto.js) 为 JavaScript加密算法,Github地址(https://github.com/brix/crypto-js)。目前已支持的算法包括:
AES加密标准又称为高级加密标准Rijndael加密法,是美国国家标准技术研究所NIST旨在取代DES的21世纪的加密标准。AES的基本要求是,采用对称分组密码体制,密钥长度可以为128、192或256位,分组长度128位。AES算法是最为常见的额对称加密算法之一。
MD5算法 密码在数据库当中是如何存储的?明文还是密文? 很显然做为一家负责人的公司密码应该采用密文在数据库中存储 这样做即使数据库被攻破密码采用了加密也不会得到泄露 MD5算法介绍 MD5是一种
众所周知,Postman 是一款非常流行且易用的 API 调试工具,在接口调试或测试时经常被使用
在 Pre-request Script Tab 下,使用 CryptoJS 编写 JS 脚本,对密码变量进行预处理
最近项目中用到了各种加密,其中就包括从没有接触过得aes加密,因此从网上各种查,官方的一种说法:
本文实例讲述了PHP7实现和CryptoJS的AES加密方式互通。分享给大家供大家参考,具体如下:
现如今自媒体风声水起,很多人现在都在从事着自媒体行业,游戏宣传,影视宣传,等等,都在以文章形式传播。
还记得上初二的那年夏天,班里来了一个新同学,他就住在我家对面的楼里,于是我们一起上学放学,很快便成了最要好的朋友。我们决定发明一套神秘的沟通方式,任何人看到都不可能猜到它的真实含义。我们第一个想到的就是汉语拼音,但很显然光把一个句子变成汉语拼音是不够的,于是我们把26个英文字母用简谱的方式从低音到高音排起来,就得到了一个简单的密码本:
运营人员反馈在晚上十一点多收到系统后台登录的短信验证码,第二天在后台的操作日志中发现自已的账号有被登录过后台系统,但实际上自已并没有登录操作,怀疑账号被他人恶意登录。
这里我们就获取到了相关登陆参数,固定不变的不用管,主要是两个参数,codeKey和password!
很简单,加密算法的出现正是为了解决万物互联下数据隐私与安全的问题,在畅游于网络之中时候,那便是数据在不停的交换和流动的时候,如果没有加密算法,我们的 各种密码,或者一些私密信息便在网络中“裸奔”,只要有攻击者去拦截你在交换数据时发出的请求操作,那便意味着你毫无私密可言。
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