md5码[b0b219804db81ae37aa60f2ae2e3bbe7]解密后明文为:包含9473792的字符串
以下是[包含9473792的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b0b219804db81ae37aa60f2ae2e3bbe7
md5(md5($pass)):737e99ee224a89e3539f49a3a7931cc1
md5(md5(md5($pass))):d335dd4b941c6d30753ab37b64ab47dd
sha1($pass):192a309f79bdf1334c379616dfefe5925892d985
sha256($pass):9a56bc7d767a9d09388de37a2fdd73c6a3e6b4580492358463927879c1fc56ad
mysql($pass):04955a2e2f8ca142
mysql5($pass):2cf30a29e7fd06aca43a8f7d2bb8041c4ceb1a50
NTLM($pass):82e9d56e3ab00a4c908d88987739cca8
更多关于包含9473792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值校验工具
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。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)。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。
md5加密解密代码
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。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。Rivest在1989年开发出MD2算法 。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。
解密
比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。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。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。
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md5($pass):b0b219804db81ae37aa60f2ae2e3bbe7
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MD5值校验工具
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。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)。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。
md5加密解密代码
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。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。Rivest在1989年开发出MD2算法 。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。
解密
比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。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。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。
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