md5码[f4bbf91c2456440c7c4aa811080d6703]解密后明文为:包含usf的字符串
以下是[包含usf的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f4bbf91c2456440c7c4aa811080d6703
md5(md5($pass)):acc3d4db6ca37e6d1294a39f2e68874c
md5(md5(md5($pass))):26bb8eea8ccf1683f542ac2773d4e159
sha1($pass):26ce15bf904628bb0eb2551bebea615cf528b55d
sha256($pass):762b3fa1ec2869eea4bfb3dbf89f1e5a5bac0250af009970b7cb820ce4d99720
mysql($pass):4519555762fdc172
mysql5($pass):c7ec1c5626cf9acb0ff0ee3df2b1c16d1d314c00
NTLM($pass):03e3f764fbcaccdc41c7265923c62219
更多关于包含usf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加密解密
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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。知道phpcms V9密码记录机制后,就好解决了,使用正常的程序,登录后台,设置一个密码,记住,然后进数据库记录下这个密码的 password字段 与 encrypt字段,将其填写进要找回密码的数据库保存,这样密码就找回来了。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。因为这种方法产生冲突的可能性相当大,因此任何搜索算法都应该能够判断冲突是否发生并提出取代算法。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。
解解
为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。在密码学领域有几个著名的哈希函数。
encrypt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。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。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!这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。
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md5加密解密
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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。知道phpcms V9密码记录机制后,就好解决了,使用正常的程序,登录后台,设置一个密码,记住,然后进数据库记录下这个密码的 password字段 与 encrypt字段,将其填写进要找回密码的数据库保存,这样密码就找回来了。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。因为这种方法产生冲突的可能性相当大,因此任何搜索算法都应该能够判断冲突是否发生并提出取代算法。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。
解解
为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。在密码学领域有几个著名的哈希函数。
encrypt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。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。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!这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。
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