md5码[125da5694e37dbf24e5d0efed51a476e]解密后明文为:包含8072432的字符串
以下是[包含8072432的字符串]的各种加密结果
md5($pass):125da5694e37dbf24e5d0efed51a476e
md5(md5($pass)):254d0183731143f89dc3c3cc0b76c75a
md5(md5(md5($pass))):3d8be13f3e19b397b26d783a741c7d9f
sha1($pass):bf5de0f5e3c1858bcc643f1083e9b7e1f364599e
sha256($pass):9072252081c7282933b3d754acf73dcc6790b89d1ab87ab6a442b12af59f3abe
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mysql5($pass):65d6ed92884d9d4878a85958a07cb4a45d02ca2d
NTLM($pass):de65bf171fae0c94474f85fb9a64a91e
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MD5算法
为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。
md5解密函数
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。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。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。MD5是一种常用的单向哈希算法。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。
BASE64在线解码
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。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。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。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 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。
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MD5算法
为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。
md5解密函数
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。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。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。MD5是一种常用的单向哈希算法。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。
BASE64在线解码
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。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。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。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 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。
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