md5码[365859e28b2a5e5693597ff32d548f78]解密后明文为:包含3133435的字符串
以下是[包含3133435的字符串]的各种加密结果
md5($pass):365859e28b2a5e5693597ff32d548f78
md5(md5($pass)):51dd42a83fa623cd7c71edf1d6e069c9
md5(md5(md5($pass))):408258a6119956f1d36c4acd3211fd01
sha1($pass):fb9b6c0fa754310072b75f87f389df52bb3cda64
sha256($pass):c5e0126de0579f1aa08f4294563ce7e194e33ccb58d7a3d862f387f6c6b12a80
mysql($pass):2cb50a0043c4cabb
mysql5($pass):e89f5ee94cbfad468f3aa7086f0ce8f6ceac80ed
NTLM($pass):611335f249a5ccdcb0d5db000ef0ac2d
更多关于包含3133435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
SHA-1
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。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。Rivest在1989年开发出MD2算法 。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下:总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。
md5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。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。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。由此,不需比较便可直接取得所查记录。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。
MD5加密
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。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。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。
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SHA-1
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。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。Rivest在1989年开发出MD2算法 。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下:总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。
md5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。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。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。由此,不需比较便可直接取得所查记录。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。
MD5加密
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。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。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。
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