md5码[e1e6c4d755abfb7f56bcf0643b641d1c]解密后明文为:包含}!/hh的字符串
以下是[包含}!/hh的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e1e6c4d755abfb7f56bcf0643b641d1c
md5(md5($pass)):958c5d2b07dd4938241100ec0b864576
md5(md5(md5($pass))):52e22e16198732e1a1831c120b437096
sha1($pass):33fec390bf180ce6d5ccfc8ec6ba3e464e8490f9
sha256($pass):97b190772c464f02247fdeb9f2b4ea65a434ec3636e59e0c3d232bc239d2a477
mysql($pass):38ece0c358ddc02f
mysql5($pass):5fa6887b8bdf9aa031fa685894a3f3f6cfd30040
NTLM($pass):8f45c3ea6ea97110febe2a683af18d22
更多关于包含}!/hh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免费解密
采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。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。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。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)。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。
解密码
这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。α是散列表装满程度的标志因子。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。这个特性是散列函数具有确定性的结果。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。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。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。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。
时间戳
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。数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨!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。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。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。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。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。 也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。运用MD5算法来举行文献校验的规划被洪量运用到软件下W¥%载站、论坛数据库、体系文献平安等方面。MD5的典范运用是对于一段Message(字节串)爆发fingerprint(指纹),以预防被“窜改”。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。
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更多关于包含}!/hh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免费解密
采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。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。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。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)。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。
解密码
这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。α是散列表装满程度的标志因子。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。这个特性是散列函数具有确定性的结果。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。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。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。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。
时间戳
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。数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨!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。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。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。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。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。 也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。运用MD5算法来举行文献校验的规划被洪量运用到软件下W¥%载站、论坛数据库、体系文献平安等方面。MD5的典范运用是对于一段Message(字节串)爆发fingerprint(指纹),以预防被“窜改”。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。
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