md5码[3760927db02a3783749dd4061858a570]解密后明文为:包含m'cxc的字符串
以下是[包含m'cxc的字符串]的各种加密结果
md5($pass):3760927db02a3783749dd4061858a570
md5(md5($pass)):3e7eea47dae6af42acebcd776c3a1ed9
md5(md5(md5($pass))):a4fdc8efb831923be719b3258e29f12c
sha1($pass):68770db31dec6d0923de87fcf6d06f99028ec5bb
sha256($pass):5c4c8e7eb33bb2a90004e1b2b4cbb72bf9560eb3c58a1cb0c55e882fb6a5877d
mysql($pass):1b32ddc426d7b5e2
mysql5($pass):a5e72d6075dca7e52cae2e0936950b1649a8b1fa
NTLM($pass):cc9677bd29000eb7a35473c06ad73a9e
更多关于包含m'cxc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
解秘
不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。利用 MD5 算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下……%¥载站、论坛数据库、系统文件安全等方面 。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。第一个用途尤其可怕。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。
md5 加密解密
我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。咱们假如暗号的最大长度为8位字节(8 Bytes),共时暗号只可是字母和数字,共26+26+10=62个字符,陈设拉拢出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也曾经是一个很天文的数字了,保存这个字典便须要TB级的磁盘阵列,而且这种办法还有一个条件,即是能赢得目的账户的暗号MD5值的状况下才不妨。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。
免费md5解密
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。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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)。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。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。
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NTLM($pass):cc9677bd29000eb7a35473c06ad73a9e
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