md5码[8909d0c5cefd232f0daac90744c1ba69]解密后明文为:包含MP,'V的字符串
以下是[包含MP,'V的字符串]的各种加密结果
md5($pass):8909d0c5cefd232f0daac90744c1ba69
md5(md5($pass)):e34347e3fbdd2c2ebfc83f4550877c2c
md5(md5(md5($pass))):f0bb88ed6921925aca95d40713fe389f
sha1($pass):ed12c77ca20492d583d0e672f5223f9a686863b8
sha256($pass):f7ac5b7eb3d83daf48389fda7ba2827833c536134a3cf3f314cd482218c1bcc1
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mysql5($pass):c578f2859788c47722c85a2b633db9c5e85ea2d5
NTLM($pass):9e6ad4558ee951ad75361d76c6772d46
更多关于包含MP,'V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
例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。XMD5在线破译威望站点,供给MD5暗号,MD5算法在线解密破译效劳,数据库周到晋级,已达数一概亿条,速度更快,胜利率更高。 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。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。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。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“*”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。
md5反向解密
MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。有一个实际的例子是Shazam服务。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。
cmd5
在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。
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md5
例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。XMD5在线破译威望站点,供给MD5暗号,MD5算法在线解密破译效劳,数据库周到晋级,已达数一概亿条,速度更快,胜利率更高。 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。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。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。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“*”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。
md5反向解密
MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。有一个实际的例子是Shazam服务。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。
cmd5
在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。
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