md5码[ba6751585056572a718e0f8c783ddd61]解密后明文为:包含fd%mH的字符串
以下是[包含fd%mH的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ba6751585056572a718e0f8c783ddd61
md5(md5($pass)):8abfde1758d7031300d08ce15e67789b
md5(md5(md5($pass))):545745238d9f3595eb66868a9b7ea7fb
sha1($pass):1457878e12ac4bdcb7daad78281bbf0c41cef743
sha256($pass):9088b8be54852ac922b95e55191123ef15572a27488ef19fdba3395946517070
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mysql5($pass):bd7b7296e30d2ca7ba719a314ad98c1c94d38656
NTLM($pass):337432760bdefd5e4ac922f1c29a07b0
更多关于包含fd%mH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
BASE64在线解码
在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。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。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。在协议中,定义了一系列传输、压缩和打包还有积分的标准,emule 对于每个文件都有md5-hash的算法设置,这使得该文件,并且在整个网络上都可以追踪得到。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。第一个用途尤其可怕。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。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。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。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。
下载地址加解密工具
但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。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。Hash算法也被称为散列算法,Hash算法虽然被称为算法,但实际上它更像是一种思想。
在线解码
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。即 H(key) = key MOD p,p<=m。不仅可以对关键字直接取模,也可在折叠、平方取中等运算之后取模。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。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。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。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。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。垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。
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在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。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。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。在协议中,定义了一系列传输、压缩和打包还有积分的标准,emule 对于每个文件都有md5-hash的算法设置,这使得该文件,并且在整个网络上都可以追踪得到。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。第一个用途尤其可怕。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。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。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。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。
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但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。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。Hash算法也被称为散列算法,Hash算法虽然被称为算法,但实际上它更像是一种思想。
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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。即 H(key) = key MOD p,p<=m。不仅可以对关键字直接取模,也可在折叠、平方取中等运算之后取模。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。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。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。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。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。垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。
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