md5码[44220f9a6f27cd872033782170231902]解密后明文为:包含uZ#cl的字符串
以下是[包含uZ#cl的字符串]的各种加密结果
md5($pass):44220f9a6f27cd872033782170231902
md5(md5($pass)):f4f68519a281ec5a359fb15a6a77f0d1
md5(md5(md5($pass))):00ff92fa2626b4369d299726f553b41f
sha1($pass):d3ba03f6178ebd147b7e34a02e8b8c7c398d8918
sha256($pass):42f8e86984ffe37c97cff6e79f9445ee19014d86c6c802d129ff425d99a7cac4
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mysql5($pass):098ac47f923efce9e89b53db9073a76fa3025dfe
NTLM($pass):137f1352746f294977bad8bb58428cdf
更多关于包含uZ#cl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
加解密
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。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。 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。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。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。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。 MD5破解专项网站关闭
adminmd5
存储用户密码。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。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。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。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。数据量华夏第1的MD5查问网站,个中5%以上寰球独占,一切硬盘沉量胜过1吨!这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。
时间戳
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。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。
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时间戳
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。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。
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