md5码[c0ddec93a3bc3e08783b95b12524eb7a]解密后明文为:包含1tongche的字符串
以下是[包含1tongche的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c0ddec93a3bc3e08783b95b12524eb7a
md5(md5($pass)):7a758b6a0656255a8b1fa62e5476e026
md5(md5(md5($pass))):561e51fc69cd41c61f757f67601c10ea
sha1($pass):be71fae2f6f79802c4dfb1c25db0e4bbc03743bc
sha256($pass):f1ba90fd829b2319114dacd98d44b7b5d051de3b9acac29219b99673fd728095
mysql($pass):5f1405f657c3b471
mysql5($pass):152401ec414e501094bac733560e4dce8096549a
NTLM($pass):839dbba42d969dbc06ae57250fad8664
更多关于包含1tongche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在线加密
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。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。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。
sha1
通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。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。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。
c md5加密解密
举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。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。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。使用一些类似于MD5的方法有利于迅速找到那些严格相同(从音频文件的二进制数据来看)的音频文件,但是要找到全部相同(从音频文件的内容来看)的音频文件就需要使用其他更高级的算法了。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。检查数据是否一致。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。
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md5(md5(md5($pass))):561e51fc69cd41c61f757f67601c10ea
sha1($pass):be71fae2f6f79802c4dfb1c25db0e4bbc03743bc
sha256($pass):f1ba90fd829b2319114dacd98d44b7b5d051de3b9acac29219b99673fd728095
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NTLM($pass):839dbba42d969dbc06ae57250fad8664
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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。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。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。
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通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。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。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。
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举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。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。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。使用一些类似于MD5的方法有利于迅速找到那些严格相同(从音频文件的二进制数据来看)的音频文件,但是要找到全部相同(从音频文件的内容来看)的音频文件就需要使用其他更高级的算法了。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。检查数据是否一致。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。
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