md5码[22511ca23df6e9f1c43033e749719f2b]解密后明文为:包含131419的字符串
以下是[包含131419的字符串]的各种加密结果
md5($pass):22511ca23df6e9f1c43033e749719f2b
md5(md5($pass)):b63f144bf0261bca7f3585dd5ea02778
md5(md5(md5($pass))):211a557dbc278ce13358a87ec02ccf5e
sha1($pass):9791dad93d6d6e5604cc28fe9a27c79a290935fa
sha256($pass):23f28692d11e207228dc0def7c50aa0ce575a6b3ad9a25e15cb77b365247570e
mysql($pass):06975d3962fd9b4f
mysql5($pass):56356482b875f030497b683714eca55cc4daf4d8
NTLM($pass):bc1211b89b5640ab3329cf5c262d28cf
更多关于包含131419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
解密软件
在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。MD5在线免费破译,支援md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密办法。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。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。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。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。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。
MD5值校验工具
同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”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。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。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。
md5在线加密
及时查问具有全天下最大的数据库,实测破译胜利率在5%以上,有的客户曾经胜过了6%。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。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。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。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。
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同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”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。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。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。
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