md5码[cc48ad2f1b8a0818271292322838c0db]解密后明文为:包含185620的字符串
以下是[包含185620的字符串]的各种加密结果
md5($pass):cc48ad2f1b8a0818271292322838c0db
md5(md5($pass)):f31c79e72f5ba03fe2ab6a603492e169
md5(md5(md5($pass))):0df6cfe5505ab04e0f00d3e09379a6db
sha1($pass):541fc608c9ff6522832d0cf6719f0a50eede90a8
sha256($pass):2e456657c68ba88f063fefa359b835cb247c61677987e8e21194564322a7714e
mysql($pass):252ef8264162a475
mysql5($pass):9a0be98bc5a10781ba61302544abe6501131ae4e
NTLM($pass):6d2352253cdf564b73f9b9dac3947ce8
更多关于包含185620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
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。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。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。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。
彩虹表
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算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。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。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。
md5在线解密算法
第一个用途尤其可怕。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。
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SHA-1
这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。
彩虹表
然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。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在线解密算法
第一个用途尤其可怕。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。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。
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