md5码[e004f5e1228ebf1ddb13ad857a6b6e8a]解密后明文为:包含aquintiqu的字符串
以下是[包含aquintiqu的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e004f5e1228ebf1ddb13ad857a6b6e8a
md5(md5($pass)):d20369c66331c956a3dae254f7d30668
md5(md5(md5($pass))):12d064ad0cd10f9c3707adabae53d459
sha1($pass):7f10d3bedec94b9674537690bf18d341b6f11081
sha256($pass):62274edfcb996c6d0dc11cebe1ab1028d741586f80adf7224cd802a6b6b67640
mysql($pass):714137ba1da4be01
mysql5($pass):33cd601a39281f6b766f9c79ab1594c113136df5
NTLM($pass):64f4a51e1e8117b50e80460bfbc52088
更多关于包含aquintiqu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
在线md5解密
为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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)。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。
sha1
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。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。Hash算法也被称为散列算法,Hash算法虽然被称为算法,但实际上它更像是一种思想。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。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。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)。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”而服务器则返回持有这个文件的用户信息。因为MD5加密本质上是一种没有可逆的加密手法,本质中的MD5破译本来是将字典档实质来逐一MD5加密后,运用加密后的密文比对于须要破译的密文,假如相通则破译胜利。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。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。
密码查询
具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。emule里面是采用文件分块传输,这样传输的每一块都要进行对比校验,如果错误则要进行重新下%&&载,这期间这些相关信息写入met文件,直到整个任务完成,这个时候part文件进行重新命名,然后使用move命令,把它传送到incoming文件里面,然后met文件自动删除。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。
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为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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)。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。
sha1
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。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。Hash算法也被称为散列算法,Hash算法虽然被称为算法,但实际上它更像是一种思想。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。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。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)。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”而服务器则返回持有这个文件的用户信息。因为MD5加密本质上是一种没有可逆的加密手法,本质中的MD5破译本来是将字典档实质来逐一MD5加密后,运用加密后的密文比对于须要破译的密文,假如相通则破译胜利。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。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。
密码查询
具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。emule里面是采用文件分块传输,这样传输的每一块都要进行对比校验,如果错误则要进行重新下%&&载,这期间这些相关信息写入met文件,直到整个任务完成,这个时候part文件进行重新命名,然后使用move命令,把它传送到incoming文件里面,然后met文件自动删除。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。
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