md5码[a466a49a84518c8daca5a2ffe21aa65f]解密后明文为:包含lt;W的字符串
以下是[包含lt;W的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a466a49a84518c8daca5a2ffe21aa65f
md5(md5($pass)):41230cb1f704a8eeb72ae8cce95a478a
md5(md5(md5($pass))):0a01147267a0748ae51a3494b2f2b06c
sha1($pass):4dcb393114dc6aa91058e795b85f26f61dd20d52
sha256($pass):ad25c75b8c026d4d516757002ed524c674a89a6613427c3265a79a42cf54b099
mysql($pass):1baf2c150df39621
mysql5($pass):b2d394596d650b7444c5bf7c70ea68e198374d24
NTLM($pass):0d4c4087e504628b78567cc1db13215b
更多关于包含lt;W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 解密
简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。有一个实际的例子是Shazam服务。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。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。
dm5
MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。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。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。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。 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。这种方法是针对原始值为数字时使用,将原始值分为若干部分,然后将各部分叠加,得到的最后四个数字(或者取其他位数的数字都可以)来作为哈希值。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解密 代码
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。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。 安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。
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NTLM($pass):0d4c4087e504628b78567cc1db13215b
更多关于包含lt;W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 解密
简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。有一个实际的例子是Shazam服务。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。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。
dm5
MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。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。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。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。 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。这种方法是针对原始值为数字时使用,将原始值分为若干部分,然后将各部分叠加,得到的最后四个数字(或者取其他位数的数字都可以)来作为哈希值。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解密 代码
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。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。 安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。
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