md5码[31cacea4a4430276504f3ea9a2ae8602]解密后明文为:包含cqu3sc03tz的字符串
以下是[包含cqu3sc03tz的字符串]的各种加密结果
md5($pass):31cacea4a4430276504f3ea9a2ae8602
md5(md5($pass)):6a9ddb6bfc8cc9b41d48b041fc154afc
md5(md5(md5($pass))):29886b0c588e53870578b2aadd4d5e0e
sha1($pass):7a3c34da3ab8d9e7489e84b6bdfd6a8744a5f4f4
sha256($pass):db1ffb61f76f516ae88b2628ef6e56863817454879240879c7d0120c31b9c414
mysql($pass):7b7ec8b82867dd51
mysql5($pass):0c6dc842df65354493e81f5b22d771f2b95e4244
NTLM($pass):e1b16df1eaa970afa658628bc14f8b7f
更多关于包含cqu3sc03tz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
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。 MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。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。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。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。在LDIF档案,Base64用作编码字串。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。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。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。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。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。
md5解密类
MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。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。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。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。第一个用途尤其可怕。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。Hash,一般翻译做散列、杂凑,或音译为哈希,是把任意长度的输入(又叫做预映射pre-image)通过散列算法变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。α是散列表装满程度的标志因子。所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。
在线解密md5
即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。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。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。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。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。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。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。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)。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。
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md5($pass):31cacea4a4430276504f3ea9a2ae8602
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md5(md5(md5($pass))):29886b0c588e53870578b2aadd4d5e0e
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md5校验码
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。 MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。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。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。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。在LDIF档案,Base64用作编码字串。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。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。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。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。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。
md5解密类
MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。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。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。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。第一个用途尤其可怕。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。Hash,一般翻译做散列、杂凑,或音译为哈希,是把任意长度的输入(又叫做预映射pre-image)通过散列算法变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。α是散列表装满程度的标志因子。所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。
在线解密md5
即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。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。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。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。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。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。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。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)。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。
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