md5码[1a0bfd50d8b65e9efad3018f4234c4d1]解密后明文为:包含3013129的字符串
以下是[包含3013129的字符串]的各种加密结果
md5($pass):1a0bfd50d8b65e9efad3018f4234c4d1
md5(md5($pass)):e49f98b311cdf0598a37bf78ca8ab919
md5(md5(md5($pass))):44573b2755b037e9141dd2f4a96bbc25
sha1($pass):4a16197b92da450a35bd64f100d4408f189de918
sha256($pass):cc76fbde620e9463612193eaf0548f8fe3ea155b2e37edea67811f95b5dd3ead
mysql($pass):015fa84913c5272e
mysql5($pass):97541aa45e7da28b2b54ddf19a9776673a2e0104
NTLM($pass):4d8fd2ee7b8e5d86a04696171dcbc686
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md5解密工具
在LDIF档案,Base64用作编码字串。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。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。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。
sha1加密解密
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。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。根据散列函数f(k)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“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。 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。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。
加密方式
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。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。由此,不需比较便可直接取得所查记录。
发布时间: 发布者:md5解密网
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md5解密工具
在LDIF档案,Base64用作编码字串。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。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。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。
sha1加密解密
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。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。根据散列函数f(k)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“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。 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。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。
加密方式
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。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。由此,不需比较便可直接取得所查记录。
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