md5码[14bef73c86aa5f18b2937a6ea319535c]解密后明文为:包含nimsay的字符串
以下是[包含nimsay的字符串]的各种加密结果
md5($pass):14bef73c86aa5f18b2937a6ea319535c
md5(md5($pass)):d51ecc33b905eb14ea7521c887a77e0d
md5(md5(md5($pass))):8282f3200a177a7a5d5aced45facb444
sha1($pass):ef4d4d6e95f528f6c4c7d7c07074cb6d7e645b9f
sha256($pass):fec258ddc0176f5b4f2ed7541f69029c2b38b3fc973ba02f601841e33b55176a
mysql($pass):74ba4a273cbcac18
mysql5($pass):6d044c91a475325f1382f2036e9093468a61cad3
NTLM($pass):5e1c46e81b67478d5cf4a33295c1f76e
更多关于包含nimsay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算法
这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。当我们在第一次使用emule的时候,emule会自动生成一个值,这个值也是的,它是我们在emule世界里面的标志,只要你不卸载,不删除config,你的userhash值也就永远不变,积分制度就是通过这个值在起作用。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。
decoded
但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。 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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。
md5校验码
如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。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)。 不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。
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md5算法
这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。当我们在第一次使用emule的时候,emule会自动生成一个值,这个值也是的,它是我们在emule世界里面的标志,只要你不卸载,不删除config,你的userhash值也就永远不变,积分制度就是通过这个值在起作用。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。
decoded
但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。 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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。
md5校验码
如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。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)。 不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。
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