md5码[a2080af32699530d4bf2e6d9c490c450]解密后明文为:包含O8#jY的字符串
以下是[包含O8#jY的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a2080af32699530d4bf2e6d9c490c450
md5(md5($pass)):81c0e5097e6e2e8697eea9c413ae22c1
md5(md5(md5($pass))):40e6f9b4c297c071d7081c022239fa89
sha1($pass):cfe099eb09294a93d821a34735be0fbf74c6d8e2
sha256($pass):f87a132f86e1b33e40a19a7da93c76c0ffcdc93dbc108705de1924ff6d05d591
mysql($pass):7af3650f19ca0cc4
mysql5($pass):6d8bceb7dc7fdff902b937b1125b34e731b98fdd
NTLM($pass):589a1b00d4edce6adefad1b1ea933313
更多关于包含O8#jY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
sha1解密
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。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。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。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。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。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。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。
5sha
因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”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。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。 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。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。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。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。
MD5在线解密
将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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。Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节码的编码方式之一,Base64就是一种基于64个可打印字符来表示二进制数据的方法。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。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)。
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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。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。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。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。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。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。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。
5sha
因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”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。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。 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。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。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。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。
MD5在线解密
将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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。Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节码的编码方式之一,Base64就是一种基于64个可打印字符来表示二进制数据的方法。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。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)。
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