md5码[89f40c7fe61fb073f0cdc6d0329faefc]解密后明文为:包含xldbcf的字符串
以下是[包含xldbcf的字符串]的各种加密结果
md5($pass):89f40c7fe61fb073f0cdc6d0329faefc
md5(md5($pass)):451208e810d1cc71a15c5320cf1830fe
md5(md5(md5($pass))):f702e2990731f973bd62767d827cbcff
sha1($pass):e28ea7b1068ed33a8cba0b55ef8dde7b42e758f3
sha256($pass):132f4f48eb473340b990a89c5bd038b4736d8e177cd16b88d6f007e1d881d24a
mysql($pass):7b56f0d527be3d69
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NTLM($pass):7836338b5170733f1f4a9e7559f72ffe
更多关于包含xldbcf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算法
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)。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。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。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。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。
md5解密工具
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。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。检查数据是否一致。但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。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。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下:
md5解密 在线
当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。对于像从一个已知列表中匹配一个MP3文件这样的应用,一种可能的方案是使用传统的散列函数——例如MD5,但是这种方案会对时间平移、CD读取错误、不同的音频压缩算法或者音量调整的实现机制等情况非常敏感。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。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。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。
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MD5算法
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)。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。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。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。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。
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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。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。检查数据是否一致。但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。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。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下:
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当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。对于像从一个已知列表中匹配一个MP3文件这样的应用,一种可能的方案是使用传统的散列函数——例如MD5,但是这种方案会对时间平移、CD读取错误、不同的音频压缩算法或者音量调整的实现机制等情况非常敏感。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。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。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。
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