md5码[4cf568966b41cea800e87e8beccc51a8]解密后明文为:包含51catlaina的字符串
以下是[包含51catlaina的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4cf568966b41cea800e87e8beccc51a8
md5(md5($pass)):2b62b18e87510614078d04ac79a63490
md5(md5(md5($pass))):d8a2cb91fb565c2ea494cfa7b2784797
sha1($pass):55f262c3088038b338468c5fc976edfecf3fb12d
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更多关于包含51catlaina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
密钥破解
由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。 第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。 所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。 哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。 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。 第一个用途尤其可怕。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。 使用一些类似于MD5的方法有利于迅速找到那些严格相同(从音频文件的二进制数据来看)的音频文件,但是要找到全部相同(从音频文件的内容来看)的音频文件就需要使用其他更高级的算法了。 在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。
网页解密
攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。 虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。 NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。 为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。 压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?
md5加密
此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。 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。 存储用户密码。 同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。 因此,一旦文件被修改,就可检测出来。 我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。 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。 综上所述,根据散列函数H(key)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“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。 Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。 NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。 与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。 2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。 α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。
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密钥破解
由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。 第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。 所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。 哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。 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。 第一个用途尤其可怕。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。 使用一些类似于MD5的方法有利于迅速找到那些严格相同(从音频文件的二进制数据来看)的音频文件,但是要找到全部相同(从音频文件的内容来看)的音频文件就需要使用其他更高级的算法了。 在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。
网页解密
攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。 虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。 NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。 为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。 压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?
md5加密
此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。 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。 存储用户密码。 同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。 因此,一旦文件被修改,就可检测出来。 我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。 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。 综上所述,根据散列函数H(key)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“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。 Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。 NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。 与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。 2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。 α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。
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