md5码[77b13962c5347736459829a84a8488af]解密后明文为:包含K:~Ix的字符串
以下是[包含K:~Ix的字符串]的各种加密结果
md5($pass):77b13962c5347736459829a84a8488af
md5(md5($pass)):ee1371a59167b4ce7c33c5708885cb3f
md5(md5(md5($pass))):edf254c86cbed54622bd5a60d431ec4f
sha1($pass):0701de706988bb6892df46b175836c561c43feb4
sha256($pass):3fa08543355a2f0d119d35a54d12c1d67dffe7334e95fac0f7c93b133e94c5e9
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NTLM($pass):5c0100318bbbe6d590411cfd61bab94f
更多关于包含K:~Ix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
sha256在线加密
为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。
SHA256
暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。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)。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。 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。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。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。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。
加密格式
MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。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。 后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。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。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。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。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。
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sha256在线加密
为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。
SHA256
暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。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)。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。 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。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。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。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。
加密格式
MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。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。 后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。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。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。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。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。
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