md5码[ec85ad5697f3926231815621dcf3d4a0]解密后明文为:包含elkey@kogainst.c的字符串
以下是[包含elkey@kogainst.c的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ec85ad5697f3926231815621dcf3d4a0
md5(md5($pass)):778b3d3f9b506d5d80c6786361bc13e4
md5(md5(md5($pass))):28bed3f618ad187cc52aaf1a9eeb1355
sha1($pass):63295328209f904a5a36e8d112e804bbd5523814
sha256($pass):f6049f7cbaf361154fc914d5dc6070a41cf988cd4599312a78daac207609d796
mysql($pass):5580a2d30edb4db2
mysql5($pass):64ff6ad1b9d78179502c3283e723ac4862c32f98
NTLM($pass):59c86f0c2100b0cd931b3952254049d2
更多关于包含elkey@kogainst.c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加密
例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。因为MD5加密本质上是一种没有可逆的加密手法,本质中的MD5破译本来是将字典档实质来逐一MD5加密后,运用加密后的密文比对于须要破译的密文,假如相通则破译胜利。
md5值
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。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 。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。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。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。恰是因为这个缘故,当前被乌客运用最多的一种破译暗号的办法即是一种被称为"跑字典"的办法。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。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。
解码
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。更详细的分析可以察看这篇文章。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。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。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。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。
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md5($pass):ec85ad5697f3926231815621dcf3d4a0
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md5加密
例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。因为MD5加密本质上是一种没有可逆的加密手法,本质中的MD5破译本来是将字典档实质来逐一MD5加密后,运用加密后的密文比对于须要破译的密文,假如相通则破译胜利。
md5值
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。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 。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。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。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。恰是因为这个缘故,当前被乌客运用最多的一种破译暗号的办法即是一种被称为"跑字典"的办法。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。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。
解码
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。更详细的分析可以察看这篇文章。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。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。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。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。
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