md5码[22c1f1f975b0c40b3031b735e2096115]解密后明文为:包含rxknqp的字符串
以下是[包含rxknqp的字符串]的各种加密结果
md5($pass):22c1f1f975b0c40b3031b735e2096115
md5(md5($pass)):7d6fdf3a9f54cfd39e26c1136b844a03
md5(md5(md5($pass))):6d91583e8f9713c3e164d7ddbde41244
sha1($pass):385fd964dfb4290ab2dcc9a1fe0311f70120fbae
sha256($pass):6e890f95cd49fe545200d035aa454568a00493bc4cdd9453cb23eb8da991829b
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NTLM($pass):99fa978648918855bb4d9aa5513f4e6c
更多关于包含rxknqp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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如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。存储用户密码。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!那样的散列函数被称作错误校正编码。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。 安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。 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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散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。这个特性是散列函数具有确定性的结果。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。
jiemi
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。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。由此,不需比较便可直接取得所查记录。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。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。
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