md5码[04fbca2613492e8bda1b3645e273f0cb]解密后明文为:包含gt;w的字符串
以下是[包含gt;w的字符串]的各种加密结果
md5($pass):04fbca2613492e8bda1b3645e273f0cb
md5(md5($pass)):4296d0b6231483b157dc2fedfc0cc9c9
md5(md5(md5($pass))):69885825994e4a3eb200e686157e0c30
sha1($pass):d72683caf881d71fe0d7bf5afcf800b70262c00b
sha256($pass):034eeb6e6144d2d5df5fd21e3f73c4df929007044002c351812078795cd2b7f5
mysql($pass):40787c05438e7a1a
mysql5($pass):2fc5a9a31e3c3d3d29f329076a4deb5f5f09f0ab
NTLM($pass):2337d098e6bf9131f3b3dd8ff1508f7d
更多关于包含gt;w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
mdt2
散列表的查找过程基本上和造表过程相同。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。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。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。 威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”
加密
由此,不需比较便可直接取得所查记录。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。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 。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。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。
md5
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。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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。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。Rivest在1989年开发出MD2算法 。
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mdt2
散列表的查找过程基本上和造表过程相同。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。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。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。 威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”
加密
由此,不需比较便可直接取得所查记录。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。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 。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。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。
md5
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。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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。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。Rivest在1989年开发出MD2算法 。
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