md5码[277dede54a68f5f2846e75e774006144]解密后明文为:包含3153599的字符串
以下是[包含3153599的字符串]的各种加密结果
md5($pass):277dede54a68f5f2846e75e774006144
md5(md5($pass)):b5bb90b44ac2dfdd51cc940b6493d130
md5(md5(md5($pass))):87406db716d647dd11a5eb1f03b4deab
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sha256($pass):09c0f2f2da7ecc30574a030661d14aef0d713bbe9fc4f2f66e609d3718384781
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密钥破解
MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。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。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”。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。
md5在线加密解密
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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。这就叫做冗余校验。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。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)。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。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。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。MD5是一种常用的单向哈希算法。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。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。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。
MD5值校验工具
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。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。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。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。
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MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。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。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”。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。
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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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。这就叫做冗余校验。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。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)。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。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。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。MD5是一种常用的单向哈希算法。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。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。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。
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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。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。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。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。
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