md5码[5e2e2d133f08efa513586ad97b8f4b66]解密后明文为:包含UG}ZD的字符串
以下是[包含UG}ZD的字符串]的各种加密结果
md5($pass):5e2e2d133f08efa513586ad97b8f4b66
md5(md5($pass)):b3e5112aa42e33501288c787ee0b4182
md5(md5(md5($pass))):ae5e92d5154996b56ee605c9ab5ef1b1
sha1($pass):548cb833c7378d55904eaf8ebd23099faca39bff
sha256($pass):5ae1df75843037d5203f06a8adc8a8c8a4e76f3963b7352297c1fa320b70fad0
mysql($pass):16b5cb81374b83c5
mysql5($pass):28b7d55a2272cf03aa3c0f2a62891e616ebba059
NTLM($pass):d6d2ce8f44a92881c3a9b9ac2eab1f3d
更多关于包含UG}ZD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解密工具
Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。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%。
如何验证md5
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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。
哈希碰撞
下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。因为MD5算法的运用没有须要付出所有版权用度,所以在普遍的状况下(非绝密运用范围。但是纵然是运用在绝密范围内,MD5也没有失为一种十分特出的中央技巧),MD5怎样都该当算得上是十分平安的了。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。
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md5解密工具
Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。
如何验证md5
一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。
哈希碰撞
下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。因为MD5算法的运用没有须要付出所有版权用度,所以在普遍的状况下(非绝密运用范围。但是纵然是运用在绝密范围内,MD5也没有失为一种十分特出的中央技巧),MD5怎样都该当算得上是十分平安的了。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。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。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。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。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。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。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。
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