md5码[4ba489097a7dd9a4c490ae9363149125]解密后明文为:包含8595565的字符串
以下是[包含8595565的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4ba489097a7dd9a4c490ae9363149125
md5(md5($pass)):8ad185e9cd02b541c041ef31e4698646
md5(md5(md5($pass))):6a7b824515a2631ba6e92c4567f07ea0
sha1($pass):3ef08fcc5dd4aa3dd9e3499d7e060e9ed353b53e
sha256($pass):2c8adb49d50ec2f4adc368c798a3409d3646ff61370bbefa303d51b5c2fd9998
mysql($pass):3316dfc421a40fd5
mysql5($pass):dfdf17b0139259015b41eecbf5b9a97fe26a41c9
NTLM($pass):d7f3ce59b4bd380ae03a041e508af787
更多关于包含8595565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算法
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。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。由此,不需比较便可直接取得所查记录。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。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。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下:采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。当我们在第一次使用emule的时候,emule会自动生成一个值,这个值也是的,它是我们在emule世界里面的标志,只要你不卸载,不删除config,你的userhash值也就永远不变,积分制度就是通过这个值在起作用。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。
怎么看md5
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!这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。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!另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“*”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。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。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。
BASE64在线解码
NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。
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md5算法
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。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。由此,不需比较便可直接取得所查记录。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。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。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下:采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。当我们在第一次使用emule的时候,emule会自动生成一个值,这个值也是的,它是我们在emule世界里面的标志,只要你不卸载,不删除config,你的userhash值也就永远不变,积分制度就是通过这个值在起作用。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。
怎么看md5
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!这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。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!另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“*”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。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。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。
BASE64在线解码
NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。
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