md5码[9d4b93640643375bc508f81e04028e94]解密后明文为:包含2913411的字符串
以下是[包含2913411的字符串]的各种加密结果
md5($pass):9d4b93640643375bc508f81e04028e94
md5(md5($pass)):96c3296d6dab008614c085bc0b4404e9
md5(md5(md5($pass))):aec098a44e56a56b6de4feb17da8f968
sha1($pass):6fae1f7c3574b2fe64a13e66e8668a3bf18707b8
sha256($pass):00f249ec9eb4b3176e9069e9549dbe86612b042a1f69c3da824a9fdff6966643
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mysql5($pass):eea2a48460e6fd9171bb426080095e09c96d983e
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md5解密 在线
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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。在LDIF档案,Base64用作编码字串。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。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。
$.md5解密
更详细的分析可以察看这篇文章。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。
cmd5
MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。用户可以用电话机拨打一个特定的号码,并将电话机的话筒靠近用于播放音乐的扬声器。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。
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md5($pass):9d4b93640643375bc508f81e04028e94
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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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。在LDIF档案,Base64用作编码字串。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。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。
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更详细的分析可以察看这篇文章。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。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。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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)。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。
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MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。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。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)。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。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。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。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。用户可以用电话机拨打一个特定的号码,并将电话机的话筒靠近用于播放音乐的扬声器。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。
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