md5码[a43dc1c4dcdb6f0940bab04b75fba71e]解密后明文为:包含ankenship94的字符串
以下是[包含ankenship94的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a43dc1c4dcdb6f0940bab04b75fba71e
md5(md5($pass)):6a5afa29d7d88f211deb2a84eb3a1d3e
md5(md5(md5($pass))):b6496e65001d0e134af758de3a843b41
sha1($pass):97d8ee590d72346b5917062c6c8afd853c9f3cf8
sha256($pass):1276ec3e0921f80923a6e08b65f5afa96883a63f4d894581ea4064a84ed68bac
mysql($pass):05912ade7aa3ce3a
mysql5($pass):9b3d267ee02aacb8f49abdeaa343e3da382487b3
NTLM($pass):97d77c0d151e1bdb95088af26eff92e5
更多关于包含ankenship94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
网页解密
由此,不需比较便可直接取得所查记录。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。
当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。 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。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。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。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。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。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”
BASE64编码
比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。 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。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。
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由此,不需比较便可直接取得所查记录。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。
当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。 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。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。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。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。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。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”
BASE64编码
比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。 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。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。
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