md5码[4ca0a9192bb41b8465756349754f3be0]解密后明文为:包含1478242的字符串
以下是[包含1478242的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4ca0a9192bb41b8465756349754f3be0
md5(md5($pass)):484b9cbbbf20e862137f5a4fef683939
md5(md5(md5($pass))):aecda95758d031702b39c30a5163a7b9
sha1($pass):a96e11c135a79795569334aa9b6184f2a6d24e57
sha256($pass):b6296c0d1add612225ca54b55d5d219ef086f70982144b098aed51e6961b46fa
mysql($pass):78c3947e3a1b45ac
mysql5($pass):8975963c17523d555f74e40f3ce447e78e0249f3
NTLM($pass):60d1416e89e07964cd1e643d821f3fd0
更多关于包含1478242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解密
虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。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。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。
md
一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。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。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。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。但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。
HASH
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。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。
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md5($pass):4ca0a9192bb41b8465756349754f3be0
md5(md5($pass)):484b9cbbbf20e862137f5a4fef683939
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NTLM($pass):60d1416e89e07964cd1e643d821f3fd0
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md5解密
虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。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。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。
md
一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。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。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。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。但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。
HASH
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。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。
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