md5码[3c640b130d6c27aab395cc087d12b3de]解密后明文为:包含74conver的字符串
以下是[包含74conver的字符串]的各种加密结果
md5($pass):3c640b130d6c27aab395cc087d12b3de
md5(md5($pass)):41feafbbbdcf7f61363f7d46f878e1a9
md5(md5(md5($pass))):b02cb6e78c1ba05fa465d44ec09f5468
sha1($pass):3f6e4dbab86844c9f83354f1b37de7b8197312ee
sha256($pass):888184384ba9c31307890d08f1671b3a528e0b5c7fed9911a0025dd3c7bdab23
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mysql5($pass):d6310e249904356ef1de9b2a3b3389c40349eb0e
NTLM($pass):f32a4439ba061a5c017f90efac760c2c
更多关于包含74conver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
md5在线加密解密工具
比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。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。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。
BASE64
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。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。及时查问具有全天下最大的数据库,实测破译胜利率在5%以上,有的客户曾经胜过了6%。但这样并不适合用于验证数据的完整性。
md5算法
在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。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 。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。
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BASE64
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。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。及时查问具有全天下最大的数据库,实测破译胜利率在5%以上,有的客户曾经胜过了6%。但这样并不适合用于验证数据的完整性。
md5算法
在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。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 。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。
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