md5码[eb3e22ccbdcd5386cedffff1a7301f3d]解密后明文为:包含6042155的字符串
以下是[包含6042155的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):eb3e22ccbdcd5386cedffff1a7301f3d
md5(md5($pass)):7a5d63a8fc9812fd6638ab7395cd9404
md5(md5(md5($pass))):6cf8c6ececdeadfeb9e86f1d6442e57f
sha1($pass):aa5e8b4213aa44294454f70229e78800f26dea3e
sha256($pass):8d6c87267c5722c0daf588ef5e06979b1cd58daa4242b1c8e4301361173b2c56
mysql($pass):07e979595e52b8a4
mysql5($pass):1c26a1a3b2895677411dd64f1aa0cfdcb84f73fa
NTLM($pass):caf4fe74d3083a6b942b407292561a15
更多关于包含6042155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
md5码
MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。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。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。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。
在线解密工具
然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。 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。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。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。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。
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该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”散列表的查找过程基本上和造表过程相同。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?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。 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。”这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。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。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。
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然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。 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。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。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。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。
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该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”散列表的查找过程基本上和造表过程相同。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?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。 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。”这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。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。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。
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