md5码[33711b20dc1479c847a94e23a88fbab0]解密后明文为:包含{gs%m的字符串
以下是[包含{gs%m的字符串]的各种加密结果
md5($pass):33711b20dc1479c847a94e23a88fbab0
md5(md5($pass)):803dd29865eb9ccf04e56359be9da85e
md5(md5(md5($pass))):a4864fb435f20a5bd7620a8a2b5e7142
sha1($pass):ae9c0c569d19dd11796f8bca2f23b118f9b1d63d
sha256($pass):e98158d872d06da5049113da498cba2c3b89215fae7bd934c0cee840bce3145d
mysql($pass):37e9fafd482c8d0e
mysql5($pass):d744b7989cc1a98955a5ce292ccb1b49599ecddf
NTLM($pass):faee3efdccafb1346ca47e930b9ae665
更多关于包含{gs%m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
加密
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。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。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。由此,不需比较便可直接取得所查记录。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。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。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。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。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。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。
破解版软件
由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。第一个用途尤其可怕。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。
验证md5
举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。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。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。大师都了解,地球上所有人都有本人独一无二的指纹,这经常成为公安机闭辨别犯人身份最值得信任的办法;采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。
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md5($pass):33711b20dc1479c847a94e23a88fbab0
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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。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。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。由此,不需比较便可直接取得所查记录。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。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。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。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。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。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。
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由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。第一个用途尤其可怕。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。
验证md5
举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。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。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。大师都了解,地球上所有人都有本人独一无二的指纹,这经常成为公安机闭辨别犯人身份最值得信任的办法;采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。
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