md5码[e4e499ff317bc1adb6bdd1f245d6e406]解密后明文为:包含2m6w的字符串
以下是[包含2m6w的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e4e499ff317bc1adb6bdd1f245d6e406
md5(md5($pass)):69689e16578c6e81b6d1fc1f7971d033
md5(md5(md5($pass))):de6c3e387cb18a53883cc1346f759b22
sha1($pass):51b809adf08db737047caf6bf68bd347d70e7e1d
sha256($pass):8ede04d26fd3c99d7c42de2dd1ac08ff8de3d733307f55cf34e5aa347233e23e
mysql($pass):50f6df6f1cab560d
mysql5($pass):c13c71c6a7b8e96afcdf36ae576bbda4ea834051
NTLM($pass):9ea68547d6ce2893f72de8ce1c7786af
更多关于包含2m6w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
哈希算法
2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。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。
SHA1
不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。 MD5破解专项网站关闭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。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。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。
如何查看md5
但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。 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。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。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。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。
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更多关于包含2m6w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
哈希算法
2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。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。
SHA1
不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。 MD5破解专项网站关闭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。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。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。
如何查看md5
但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。 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。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。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。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。
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