md5码[eaa4f3c37c407db0516e43864cfb6972]解密后明文为:包含T2007的字符串
以下是[包含T2007的字符串]的各种加密结果
md5($pass):eaa4f3c37c407db0516e43864cfb6972
md5(md5($pass)):dfcdffcffe6f03ddca7e54eb98e5252f
md5(md5(md5($pass))):fde94c9f493a79175799bf2faaad118e
sha1($pass):53868248d5e478f01362f4cf649bbd1cffd89521
sha256($pass):81bb60b9aeee21995fd8049c297629d028e68ff41c7811ada18d2473dcb5b5a9
mysql($pass):209b928f48fb768a
mysql5($pass):b46010e0a094a3cdfd96970e2fae378d3892f4ea
NTLM($pass):df7e7b868b8d4a6dbba204ed3ed6d959
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md5验证工具
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。 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。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用) 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。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。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”更详细的分析可以察看这篇文章。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。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)。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。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。
在线md5
因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。那样的散列函数被称作错误校正编码。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。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。那样的散列函数被称作错误校正编码。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。
密码解密
这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。校验数据正确性。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。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。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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。
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md5验证工具
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。 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。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用) 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。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。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”更详细的分析可以察看这篇文章。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。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)。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。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。
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因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。那样的散列函数被称作错误校正编码。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。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。那样的散列函数被称作错误校正编码。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。
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这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。校验数据正确性。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。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。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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。
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