md5码[c1d4ef3d1e8527f4db46c1834e6f3e4c]解密后明文为:包含bgittingsc的字符串
以下是[包含bgittingsc的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c1d4ef3d1e8527f4db46c1834e6f3e4c
md5(md5($pass)):3d2870755814c91d468d9a96808bb935
md5(md5(md5($pass))):1436d0c514ebd4503c4b3ba3c5924aa5
sha1($pass):776983f82b974ed199cc6c614374d21d704ea50f
sha256($pass):33b87aba68f9d420e7cfd411f190325b85efa91ce9ea5374cf1c47433e7d88db
mysql($pass):0ba06cda3422bbee
mysql5($pass):b76840a6e7ebfabf987a35fd710ab57c2a8e4007
NTLM($pass):9d37cd03f29b06386f93583ea2968013
更多关于包含bgittingsc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
js md5解密
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。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!
加密
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。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。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。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。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码
密钥破解
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。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。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。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。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。
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md5($pass):c1d4ef3d1e8527f4db46c1834e6f3e4c
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加密
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。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。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。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。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码
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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。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。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。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。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。
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