md5码[a84054502eee9bb18c6561cb3d35afb5]解密后明文为:包含6413469的字符串
以下是[包含6413469的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a84054502eee9bb18c6561cb3d35afb5
md5(md5($pass)):0b684d5f884df69e8eb8da78d83075fe
md5(md5(md5($pass))):53eb8cca2d57fb99d31fef9638487ce8
sha1($pass):9c035634c5d47577da839255a32493d8f16a11f0
sha256($pass):1ef942e6501105a0ef48465ca6950ec2946ccd34f35cdb264daea1212d47918d
mysql($pass):083d8e552de29965
mysql5($pass):82d6f3ae7381e5f93a4e81deba499ddf46173717
NTLM($pass):dc57920f362d7d73f14058c441d0bb6f
更多关于包含6413469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
彩虹表
例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。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。那样的散列函数被称作错误校正编码。Rivest在1989年开发出MD2算法 。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。
密码查询
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。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。Rivest在1989年开发出MD2算法 。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。 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。
5sha
理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。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。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。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。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. 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。
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例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。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。那样的散列函数被称作错误校正编码。Rivest在1989年开发出MD2算法 。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。
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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。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。Rivest在1989年开发出MD2算法 。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。 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。
5sha
理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。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。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。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。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. 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。
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