md5码[2ec348f898420f1785a42b26449f4d0e]解密后明文为:包含48109的字符串
以下是[包含48109的字符串]的各种加密结果
md5($pass):2ec348f898420f1785a42b26449f4d0e
md5(md5($pass)):182bc3e711eb16a65344a2b4e777209e
md5(md5(md5($pass))):f17970c459c15857603db4e27eeedf9a
sha1($pass):88450d44d373393e6cccb86e151cb500c3890a33
sha256($pass):c8924018e7acfd6a835bc0faae37e176d88646638b66064a6d6b4f26692e60e9
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mysql5($pass):226c6b0b793a7659c04a6615b6f8ccf70d9d717c
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更多关于包含48109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解密在线
此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。
md5算法
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。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。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。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%。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。
md5查看器
典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。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。常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。 但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。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。这就叫做冗余校验。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。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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”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。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。
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此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。
md5算法
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。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。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。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%。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。
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典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。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。常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。 但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。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。这就叫做冗余校验。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。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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”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。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。
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