md5码[5d42c300b4dfd7475f826e735d1faaf6]解密后明文为:包含9054113的字符串
以下是[包含9054113的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):5d42c300b4dfd7475f826e735d1faaf6
md5(md5($pass)):41d78a496160c48e70e974fadec59eb4
md5(md5(md5($pass))):9a5c4f1fe67d8aac1ebf54177995a395
sha1($pass):ae8efaee3e4ccaf12c6fbf1cf8a68e4b9b03f046
sha256($pass):47810a9cce0ad0115e0b7b8dd11ad80cae6432d9b3e35c982f7ea85db454fbf3
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mysql5($pass):d9d98affd9cad99184b3bbd65daa25b13b5f6849
NTLM($pass):630277619cfc79063f39e873cc7356ee
更多关于包含9054113的字符串的其他哈希加密结果和各种哈希解密结果,请到https://cmd5.la查询
加密后如何解密?
早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。 威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果
md5加密解密
典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码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。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。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。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算法
那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。α是散列表装满程度的标志因子。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。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)。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。
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加密后如何解密?
早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。 威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果
md5加密解密
典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码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。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。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。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算法
那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。α是散列表装满程度的标志因子。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。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)。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。
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