md5码[dac39dddd081ef0ed26fc5a01dc9543a]解密后明文为:包含9902的字符串
以下是[包含9902的字符串]的各种加密结果
md5($pass):dac39dddd081ef0ed26fc5a01dc9543a
md5(md5($pass)):e1bb18d44bf2be7fd34947c8549b0817
md5(md5(md5($pass))):510ebc7c7e945cc78b34f3d16ed8c4f5
sha1($pass):fe9d7832a897c52857a2f115afb031f7314cbedb
sha256($pass):bfc2b8e33cb5069fa52fd577a7dcc4c54ab27b628e35018ab16ab2ebed6d8a04
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更多关于包含9902的字符串的其他加密结果和各种解密结果,请到https://cmd5.la查询
32位md5在线解密
已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。但这样并不适合用于验证数据的完整性。
破译的密文
NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。在LDIF档案,Base64用作编码字串。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。
123456hd
垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。第一个用途尤其可怕。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。
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md5($pass):dac39dddd081ef0ed26fc5a01dc9543a
md5(md5($pass)):e1bb18d44bf2be7fd34947c8549b0817
md5(md5(md5($pass))):510ebc7c7e945cc78b34f3d16ed8c4f5
sha1($pass):fe9d7832a897c52857a2f115afb031f7314cbedb
sha256($pass):bfc2b8e33cb5069fa52fd577a7dcc4c54ab27b628e35018ab16ab2ebed6d8a04
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NTLM($pass):b3d8e73902090f0bc282c36aa77976ee
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已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。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。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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。
破译的密文
NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。 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。在LDIF档案,Base64用作编码字串。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。
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垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。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。第一个用途尤其可怕。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。
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