md5码[a5e19b906aa3e61f5a9add210de59a2e]解密后明文为:包含m04fmw的字符串
以下是[包含m04fmw的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a5e19b906aa3e61f5a9add210de59a2e
md5(md5($pass)):cda2fe8145d0f02063038a8c2a87c697
md5(md5(md5($pass))):a72f0ec40df830fdc4719661d33f8c84
sha1($pass):9d63b4405034666ed3e3b341307e05fd1c7ac441
sha256($pass):8228f16ad83daa8bcd08877888e09d9d7298034dd616342433baa76142549102
mysql($pass):3f3093b149a03e12
mysql5($pass):3f6bfb6db38886b02cfa00e8760375b192aab071
NTLM($pass):f59c5d5cf0d4ec8faefe817c310ecd43
更多关于包含m04fmw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
SHA-1
MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。 散列表的查找过程基本上和造表过程相同。 NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。 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 。 不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。 与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。 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)。 为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。 大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。
md5破解
也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。 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。 通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。 下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。 一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。 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。 若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。 就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。 不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。 2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。
md5解密
采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。 举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。 当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。 就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。 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 。 下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。 将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。 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。 这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。
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SHA-1
MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。 散列表的查找过程基本上和造表过程相同。 NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。 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 。 不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。 与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。 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)。 为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。 大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。
md5破解
也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。 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。 通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。 下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。 一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。 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。 若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。 就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。 不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。 2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。
md5解密
采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。 举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。 当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。 就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。 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 。 下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。 将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。 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。 这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。
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