md5码[644b4166835bd0c8fbdc7d083386da66]解密后明文为:包含48dilley的字符串
以下是[包含48dilley的字符串]的各种加密结果
md5($pass):644b4166835bd0c8fbdc7d083386da66
md5(md5($pass)):e68dac5dba22fecb0afd4657dac36a2d
md5(md5(md5($pass))):22a437835e4fa2545707343ccb85da90
sha1($pass):5a08c6ae119534c74f2bfe8e210a0a94847a6296
sha256($pass):6d82b2a9222ffe80503481672eb1a4a1d214bc03bbec8c6da81cf108b87601a2
mysql($pass):4759bcca50af06cd
mysql5($pass):4ca12e62b2789ce60ad01028ab70144ce6471c3c
NTLM($pass):eda76d356a8405523afa4ff28df62a04
更多关于包含48dilley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
彩虹表
在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。 这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。 在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。 MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。 该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。
MD5在线加密
The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。 MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。 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。 第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 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。 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。 但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。 我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 第一个用途尤其可怕。 一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。 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。
密码破解
然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。 Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。 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。 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。 此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。 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。 如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。 关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。 散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。 散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。 例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。 在LDIF档案,Base64用作编码字串。
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md5($pass):644b4166835bd0c8fbdc7d083386da66
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md5(md5(md5($pass))):22a437835e4fa2545707343ccb85da90
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彩虹表
在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。 这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。 在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。 MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。 该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。
MD5在线加密
The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。 MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。 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。 第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 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。 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。 但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。 我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 第一个用途尤其可怕。 一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。 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。
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然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。 Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。 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。 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。 此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。 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。 如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。 关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。 散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。 散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。 例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。 在LDIF档案,Base64用作编码字串。
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