md5码[42e152bea17f21b1dc70c7c1dfad797e]解密后明文为:包含t;3A的字符串
以下是[包含t;3A的字符串]的各种加密结果
md5($pass):42e152bea17f21b1dc70c7c1dfad797e
md5(md5($pass)):ccb7030ce1b7a944f5d566e5fd766a43
md5(md5(md5($pass))):764d17d26c872915dc96b660ed86a6e8
sha1($pass):d773a09cd3446513b2c668860e6a2337261d4313
sha256($pass):acfe190ad7ba2f5134af43178f0750a013be257d3d62c62475cf19eef1c6b833
mysql($pass):36e454630def26e2
mysql5($pass):4732ceef66af566ed21ac498902b41f1c977d221
NTLM($pass):39de489ffa4b87471f9513e070ed439b
更多关于包含t;3A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
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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。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。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。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。
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检查数据是否一致。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。
md5在线破解
The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。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。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。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。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。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。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。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。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。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。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。
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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。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。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。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。
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检查数据是否一致。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。
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The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。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。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。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。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。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。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。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。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。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。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。
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