md5码[73d3eea2191fb8de2ad15f24b68d9858]解密后明文为:包含elia46的字符串
以下是[包含elia46的字符串]的各种加密结果
md5($pass):73d3eea2191fb8de2ad15f24b68d9858
md5(md5($pass)):8bb91706dedddc783763ea8b07948ffe
md5(md5(md5($pass))):e8285189d4c2287dc484bedaf28fd37a
sha1($pass):af6934549073f5dc5862b17bf7fa4395526dd1da
sha256($pass):6a3ed22f1600e7932d28bef2d63d342c559d87353e34e541047ec76a1069364a
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mysql5($pass):87305bf1605d593cd6e1bad67a8647f0eca4a144
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更多关于包含elia46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值校验工具
Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。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。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。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。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。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。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。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。
md5
有一个实际的例子是Shazam服务。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。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。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。
哈希碰撞
这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。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)。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。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)。但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。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。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。
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MD5值校验工具
Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。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。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。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。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。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。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。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。
md5
有一个实际的例子是Shazam服务。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。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。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。
哈希碰撞
这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。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)。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。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)。但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。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。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。
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