md5码[872f09d1509a695f354114cc77a45d9f]解密后明文为:包含keisthereal的字符串
以下是[包含keisthereal的字符串]的各种加密结果
md5($pass):872f09d1509a695f354114cc77a45d9f
md5(md5($pass)):cf062803809863c74308406a386d0944
md5(md5(md5($pass))):e126516b09d3f35ed17c8e43f8681754
sha1($pass):00540677c8833e3c58759d00e5fb7a55805cfe53
sha256($pass):38e73cec4849fbf6f755e92ecbd68317b18fcf2c3206fc5f66a072c3adfc1022
mysql($pass):2fc9713c37082c4d
mysql5($pass):b162464e320f9ca3bb1422ba9a9b1f7a9fc11804
NTLM($pass):a26855f46d125dd498e86880ab8673dd
更多关于包含keisthereal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
md
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。”Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。这个特性是散列函数具有确定性的结果。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。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。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)。
SHA256
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。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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。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。
md5解密c
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。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。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。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。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。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。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。
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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。”Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。这个特性是散列函数具有确定性的结果。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。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。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)。
SHA256
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。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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。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。
md5解密c
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。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。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。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。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。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。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。
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