md5码[629ba698472aa8d485673e1371fb0ab5]解密后明文为:包含8037542的字符串
以下是[包含8037542的字符串]的各种加密结果
md5($pass):629ba698472aa8d485673e1371fb0ab5
md5(md5($pass)):5c13f0ce79d075540acb2ac1b51ea8ba
md5(md5(md5($pass))):c274218f72f0a32e5a770cab3b34c9f4
sha1($pass):1d031dca7331fa3f55c735b904e5e4d025736414
sha256($pass):6158f7d65ff43c6085b5a7c7bd68c75623b8c545e85e7c2fa10a2fd6dc2f3ead
mysql($pass):26d920f550def5fb
mysql5($pass):dcc6fc351164f2ccb0ea4f767a91671380170fab
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md5免费解密
数据量华夏第1的MD5查问网站,个中5%以上寰球独占,一切硬盘沉量胜过1吨!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。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。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%。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。α是散列表装满程度的标志因子。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。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。
sha1
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。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。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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)。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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!
解密
对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。 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。”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。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。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。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。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)。
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sha1
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。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。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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)。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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!
解密
对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。 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。”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。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。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。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。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)。
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