md5码[a58794e65e690a9099a4802849af66d2]解密后明文为:包含iho的字符串
以下是[包含iho的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a58794e65e690a9099a4802849af66d2
md5(md5($pass)):bee57d0112b55f8e588291cfd0afc1cc
md5(md5(md5($pass))):bd07b78cac5ab5bef121896b47ac67d5
sha1($pass):581add4c583528a301fc15649a27c166d831776e
sha256($pass):daebda69f9881da0e6387879e4bff407f6577b16d35d9ff339544cb6f324e4fa
mysql($pass):799341ad4e2a6e1b
mysql5($pass):17f75fb8e958377e7e461e1c584c336ba8484692
NTLM($pass):9ecc4e2ae2a88d50a2c4be30e44a5f74
更多关于包含iho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解密 c
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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。有二种办法赢得字典,一种是凡是收集的用干暗号的字符串表,另一种是用陈设拉拢办法天生的,先用MD5步调估计出这些字典项的MD5值,而后再用目的的MD5值在这个字典中检索。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。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。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。 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)。典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。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还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用)
md5在线解密
相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。但这样并不适合用于验证数据的完整性。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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!
40位md5解密
The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。 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。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。
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相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。但这样并不适合用于验证数据的完整性。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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!
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The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。 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。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。
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