md5码[ddaaf7c58c88bd9411bae69b245431bd]解密后明文为:包含glBLM的字符串
以下是[包含glBLM的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ddaaf7c58c88bd9411bae69b245431bd
md5(md5($pass)):e73f8b08c3dd1bd41d44bf359df2eada
md5(md5(md5($pass))):ef82025060be16e603d0597041f06128
sha1($pass):cd9412931179366cb02cd074c3ff278de884ac1c
sha256($pass):aef8bcb4ea855bf9d3f24b1e06f4e07d98cb5dbe9e396cca1b1a33b732ec1928
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mysql5($pass):a15d89d4b1f121a5fbe81cffe82ce6727eb1d27d
NTLM($pass):b0283dd3aa9cb60cab1df44f8adac33c
更多关于包含glBLM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
哈希碰撞
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。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。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。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。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。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。
md5码解密
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: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。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。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 。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 。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。
decoded
即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。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过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。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。
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哈希碰撞
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。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。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。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。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。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。
md5码解密
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: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。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。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 。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 。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。
decoded
即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。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过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。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。
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