md5码[19682e9c7fceb614c8d6fff5613f0e5a]解密后明文为:包含38parrillo的字符串
以下是[包含38parrillo的字符串]的各种加密结果
md5($pass):19682e9c7fceb614c8d6fff5613f0e5a
md5(md5($pass)):b8b75ca13a9fd6d45cc2a5f3ef43521c
md5(md5(md5($pass))):8da188c748fd04e5083a259bc970b608
sha1($pass):516b719e41ef63aaa57b1b0126b33a2ebc6ef12c
sha256($pass):5e379d6c053260456052db4f3c62f7801af729212b43148a384c4c98e2f1a5a4
mysql($pass):4b5fbd1b7f750587
mysql5($pass):bc48bf4c2803cea7e94a70e81665960849674a4a
NTLM($pass):968cd55fb682d85c7d815a4cf47f674b
更多关于包含38parrillo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
jiemi
MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。 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。 我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。 取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。 压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢? 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算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。 对于像从一个已知列表中匹配一个MP3文件这样的应用,一种可能的方案是使用传统的散列函数——例如MD5,但是这种方案会对时间平移、CD读取错误、不同的音频压缩算法或者音量调整的实现机制等情况非常敏感。 这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。 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。 总之,至少补1位,而最多可能补512位 。 若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。 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。 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。 由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。
解密码
MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。 数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨! 校验数据正确性。 在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。 典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。 MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。 将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。 Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。
jiemi
尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。 将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。 在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。 对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。 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)。 一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。 性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。 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 。 压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢? 在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。 Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。 下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。 当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。
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jiemi
MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。 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。 我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。 取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。 压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢? 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算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。 对于像从一个已知列表中匹配一个MP3文件这样的应用,一种可能的方案是使用传统的散列函数——例如MD5,但是这种方案会对时间平移、CD读取错误、不同的音频压缩算法或者音量调整的实现机制等情况非常敏感。 这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。 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。 总之,至少补1位,而最多可能补512位 。 若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。 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。 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。 由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。
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MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。 数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨! 校验数据正确性。 在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。 典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。 MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。 将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。 Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。
jiemi
尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。 将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。 在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。 对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。 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)。 一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。 性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。 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 。 压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢? 在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。 Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。 下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。 当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。
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