md5码[110bc28ca1c00bb992fb1bb871419e1a]解密后明文为:包含T199907的字符串
以下是[包含T199907的字符串]的各种加密结果
md5($pass):110bc28ca1c00bb992fb1bb871419e1a
md5(md5($pass)):a1ad6cbf501431ec0d47318ca8c2a7e2
md5(md5(md5($pass))):14105fe0cd92524709a7bb334bb7b8a0
sha1($pass):54c45b50bcc1ba88408152122120a63e9e8ee488
sha256($pass):6dee30a869a401515051821056ecfd4144eb576ed1de39c9c8041d3acca73789
mysql($pass):4034a8146bb873a7
mysql5($pass):d7f595e4465ba545732c8bde1ec5b640ae424081
NTLM($pass):1e3ee9a7e1f662abc4dcdddbd50dc000
更多关于包含T199907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校验码
也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。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)。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。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。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。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)。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。
哈希碰撞
在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。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-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。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。当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。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。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。
md5解密工具
散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用)Rivest在1989年开发出MD2算法 。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。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。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。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. 信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。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。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。
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md5校验码
也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。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)。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。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。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。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)。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。
哈希碰撞
在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。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-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。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。当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。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。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。
md5解密工具
散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用)Rivest在1989年开发出MD2算法 。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。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。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。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. 信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。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。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。
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