md5码[3f0cf7547f2dcfd427fba112c0f9b393]解密后明文为:包含caBBShappym的字符串
以下是[包含caBBShappym的字符串]的各种加密结果
md5($pass):3f0cf7547f2dcfd427fba112c0f9b393
md5(md5($pass)):01c258a5bc566fbfa42814ba0b21dd38
md5(md5(md5($pass))):32562416abb28140f7c67cc5506c7c73
sha1($pass):a46bdd63c9abcc4688dceca76aa004e2ba9cf304
sha256($pass):d4efd1fcc6d5a95bde44fab49b5693f5196cf58301cffad38dfc7e8bc1420f37
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mysql5($pass):c0594aa400822c2f6ef6e3957123a0ada2cd76fd
NTLM($pass):f8c331fe7460c62523887dcfea5002db
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加解密
即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。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。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。
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美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。 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。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。
md5
原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。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。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。那样的散列函数被称作错误校正编码。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。
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即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。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。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。
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美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。 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。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。
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原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。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。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。那样的散列函数被称作错误校正编码。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。
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