md5码[b02316ac58f57937688fe43fbfbbd5ae]解密后明文为:包含k'XEY的字符串
以下是[包含k'XEY的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b02316ac58f57937688fe43fbfbbd5ae
md5(md5($pass)):a4d4c214138006686da50b657229ab13
md5(md5(md5($pass))):f2ae1ebe67ef05569d3db839d9b1ad76
sha1($pass):dfa07140b2d33b8b9e02f552cb5f29029ed21123
sha256($pass):6df4b75ae81aa1236bb094a4a8666d5a9e1c8e02856c5de7157a40cd155740c5
mysql($pass):2153484606dc2c75
mysql5($pass):ac8ead401979006edbace9af06b44d12f017f4f5
NTLM($pass):193d25e766025c9781f8e7be686e811f
更多关于包含k'XEY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
SHA-1
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)。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。选择一随机函数,取关键字作为随机函数的种子生成随机值作为散列地址,通常用于关键字长度不同的场合。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。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。
彩虹表
MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。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)。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”。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。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。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。
BASE64在线解码
Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。 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。第一个用途尤其可怕。
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md5($pass):b02316ac58f57937688fe43fbfbbd5ae
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sha1($pass):dfa07140b2d33b8b9e02f552cb5f29029ed21123
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SHA-1
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)。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。选择一随机函数,取关键字作为随机函数的种子生成随机值作为散列地址,通常用于关键字长度不同的场合。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。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。
彩虹表
MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。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)。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”。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。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。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。
BASE64在线解码
Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。 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。第一个用途尤其可怕。
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