md5码[171d6a253f3d10bf13d33b4fc2363a48]解密后明文为:包含s1976的字符串
以下是[包含s1976的字符串]的各种加密结果
md5($pass):171d6a253f3d10bf13d33b4fc2363a48
md5(md5($pass)):ed31471490634f3e7ffb56540cc75606
md5(md5(md5($pass))):a6ba027ffc5398945ad3e959ce7ee511
sha1($pass):c61f09840e713cf4888a917b2e901610785d4c68
sha256($pass):7607e0866b98a058741349672aabdb7afe37f05009ca0230ccd6e0c98742961b
mysql($pass):75f9e52e3e2345b5
mysql5($pass):fd2a5649b57aba55751d8a6fd41f39c2cb6783f4
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更多关于包含s1976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
在线破解
如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。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)。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。 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。”Rivest在1989年开发出MD2算法 。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。对于像从一个已知列表中匹配一个MP3文件这样的应用,一种可能的方案是使用传统的散列函数——例如MD5,但是这种方案会对时间平移、CD读取错误、不同的音频压缩算法或者音量调整的实现机制等情况非常敏感。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。 威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果
md5解密 c
MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。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。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。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。 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。”那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。
php md5解密
为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。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。使用一些类似于MD5的方法有利于迅速找到那些严格相同(从音频文件的二进制数据来看)的音频文件,但是要找到全部相同(从音频文件的内容来看)的音频文件就需要使用其他更高级的算法了。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。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。
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MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。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。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。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。 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。”那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。
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为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。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。使用一些类似于MD5的方法有利于迅速找到那些严格相同(从音频文件的二进制数据来看)的音频文件,但是要找到全部相同(从音频文件的内容来看)的音频文件就需要使用其他更高级的算法了。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。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。
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