md5码[2a36450222e72564d59d6197f9aa66a6]解密后明文为:包含4771285的字符串
以下是[包含4771285的字符串]的各种加密结果
md5($pass):2a36450222e72564d59d6197f9aa66a6
md5(md5($pass)):3d468fdcb67effe53ec7d31fda684cbb
md5(md5(md5($pass))):375afeb14181802aadb17607d65f1858
sha1($pass):014fddadb214fcf93fb61ba229b00b7391dea5d7
sha256($pass):4e133cbab2a8dab5200a0fe55715016a0bdc75c94996b20fa0975c87ca316fd2
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mysql5($pass):4ca936b8a22d456daa2b0006d7cfff2d1a9e21ec
NTLM($pass):71536c10b2282673223c8cd34a1350d5
更多关于包含4771285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在线加密
Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。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。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。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。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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 。MD5在线免费破解,支持md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密方式。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。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!
MD5怎么看
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。 经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。 安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。第一个用途尤其可怕。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。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。 MD5破解专项网站关闭这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。
破译的密文
这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。但这样并不适合用于验证数据的完整性。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。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。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。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. 对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。
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MD5在线加密
Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。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。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。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。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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 。MD5在线免费破解,支持md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密方式。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。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!
MD5怎么看
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。 经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。 安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。第一个用途尤其可怕。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。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。 MD5破解专项网站关闭这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。
破译的密文
这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。但这样并不适合用于验证数据的完整性。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。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。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。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. 对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。
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