md5码[e65bb895e19de35f5d2e540d9aa2bde8]解密后明文为:包含1317的字符串
以下是[包含1317的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e65bb895e19de35f5d2e540d9aa2bde8
md5(md5($pass)):12a13d060aa6b46d6527c4543f37de6a
md5(md5(md5($pass))):1347ffa0581d46168489f6907e3123ca
sha1($pass):5ba2bb129b3823a637587fc8b14aa9612e275de8
sha256($pass):35a47ec2eadc9d36aee3e6454130533820a1c7d45c12dc77bfa0aa4f8fa2578c
mysql($pass):21fef1856a9880c4
mysql5($pass):0179c30eb5dc138dc012dd65579dd0b295655144
NTLM($pass):3d93d6e99fa324f09fbd64ef4a319505
更多关于包含1317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
md5加密解密
暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。更详细的分析可以察看这篇文章。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。
SHA256
有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。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。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)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。 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)。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。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。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。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。
md5在线破解
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)。 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)。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。由此,不需比较便可直接取得所查记录。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。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。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。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。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。
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暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。更详细的分析可以察看这篇文章。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。
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有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。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。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)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。 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)。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。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。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。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。
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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)。 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)。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。由此,不需比较便可直接取得所查记录。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。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。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。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。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。
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