md5码[ac3a67ec737c57b9e0e3f61216aed139]解密后明文为:包含e2bg1q的字符串
以下是[包含e2bg1q的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ac3a67ec737c57b9e0e3f61216aed139
md5(md5($pass)):e9b0c2a31449b34acc862159437a98ec
md5(md5(md5($pass))):fe71df723b86e48fb493a56c017eca91
sha1($pass):b40d4bd5cb7885ebb174a83be7234b1a98d09bf1
sha256($pass):1cc5c0b418fd6540054024a7b2988cd1ed09e69d24c356073cb861c8f58cef34
mysql($pass):40e207184919c107
mysql5($pass):40331353c8d8b97e5198a8a075f38df1361f68df
NTLM($pass):9ca0d6f90b93e605c7f9833b87122179
更多关于包含e2bg1q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 32 解密
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。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。此代码有可能因为环境因素的变化,如机器配置或者IP地址的改变而有变动。以保证源文件的安全性。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。
MD5在线解密
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。存储用户密码。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?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。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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。MD5是一种常用的单向哈希算法。检查数据是否一致。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。
哈希碰撞
1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。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。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。
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md5 32 解密
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。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。此代码有可能因为环境因素的变化,如机器配置或者IP地址的改变而有变动。以保证源文件的安全性。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。
MD5在线解密
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。存储用户密码。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?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。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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。MD5是一种常用的单向哈希算法。检查数据是否一致。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。
哈希碰撞
1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。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。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。
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