md5码[a456e424ebe04e132fb2def5ceaccd3a]解密后明文为:包含,Z$Ah的字符串
以下是[包含,Z$Ah的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a456e424ebe04e132fb2def5ceaccd3a
md5(md5($pass)):9914b1b53f2b10f4a7daf133d4bb79c5
md5(md5(md5($pass))):9853f9dabbe2cb89c70ef13bc0b42663
sha1($pass):7490979d2f3c91606b90450ed875c57b986b7df8
sha256($pass):e6346d38b990536bc0f55d45bf62eaa085237c85271b83f87fc9873e8d320676
mysql($pass):4875ac1b3b0f68f6
mysql5($pass):5b960d64e238905f414e83df1b0a428a7c4b698b
NTLM($pass):f98d60a5bb1a2ef66cf2e7187f2db190
更多关于包含,Z$Ah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
SHA1
MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。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。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。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。
BASE64在线解码
这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。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)Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。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。
md5在线解密
有二种办法赢得字典,一种是凡是收集的用干暗号的字符串表,另一种是用陈设拉拢办法天生的,先用MD5步调估计出这些字典项的MD5值,而后再用目的的MD5值在这个字典中检索。这个特性是散列函数具有确定性的结果。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。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。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。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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SHA1
MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。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。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。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。
BASE64在线解码
这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。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)Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。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。
md5在线解密
有二种办法赢得字典,一种是凡是收集的用干暗号的字符串表,另一种是用陈设拉拢办法天生的,先用MD5步调估计出这些字典项的MD5值,而后再用目的的MD5值在这个字典中检索。这个特性是散列函数具有确定性的结果。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。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。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。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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