md5码[25139b49dd3101c3d7e0407402dd7cf0]解密后明文为:包含1308926的字符串
以下是[包含1308926的字符串]的各种加密结果
md5($pass):25139b49dd3101c3d7e0407402dd7cf0
md5(md5($pass)):7a0b9411ca52c735b1ede8ebdd708971
md5(md5(md5($pass))):76d96c70cac3e9616b69eb477d34cfe5
sha1($pass):68b8f2d47ecbaff1e1715e281bbf3daef863beec
sha256($pass):cbbb2b8487474fc797e93698115a4549c0e0e3e8a73c2c074ba48a6a3378593a
mysql($pass):04867f9574a5673e
mysql5($pass):5903b5bf367e3ca0473994f0afc47f57874ad3b9
NTLM($pass):d51e75ab139c579e876a36ee36a5b6fa
更多关于包含1308926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
彩虹表
这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。第一个用途尤其可怕。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。用户可以用电话机拨打一个特定的号码,并将电话机的话筒靠近用于播放音乐的扬声器。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用)
java md5解密
更详细的分析可以察看这篇文章。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。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。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。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。更详细的分析可以察看这篇文章。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)。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。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。
phpmd5解密
这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。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。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的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”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. Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。
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