md5码[59892820744cec4a2f71d28e936025bc]解密后明文为:包含lm48o的字符串
以下是[包含lm48o的字符串]的各种加密结果
md5($pass):59892820744cec4a2f71d28e936025bc
md5(md5($pass)):94d5278fa46bbc63d62ecf08c5ec448e
md5(md5(md5($pass))):bb1cc6cdb38b33d118447910c556e6e8
sha1($pass):e156988ae7966c1cc6881132fc88c2ad6de61126
sha256($pass):abc9e45d0953cd726842e1c75165e1d9092d5ca0fec59e83ece992ccc63b65b9
mysql($pass):54c352224001a9ef
mysql5($pass):5f6ab39a36b290cb95c5501d6668d309f82e2b46
NTLM($pass):a427ec793346b34275d6948ac30291ea
更多关于包含lm48o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
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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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。 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。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。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。
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威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。但这样并不适合用于验证数据的完整性。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。
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为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。在LDIF档案,Base64用作编码字串。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。那样的散列函数被称作错误校正编码。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。
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