md5码[26a9a22aef1f72c26b6d4e195081c369]解密后明文为:包含acher15的字符串
以下是[包含acher15的字符串]的各种加密结果
md5($pass):26a9a22aef1f72c26b6d4e195081c369
md5(md5($pass)):c37f9e2f9c937b6369495e4a305eb611
md5(md5(md5($pass))):2d40b38ad0719e5f34473c977b9b4262
sha1($pass):d91b558cd3ca37ae284d8d5d4483d1ef60d39b3f
sha256($pass):3152386e9a0facfd62d9e32cda6b7ab07a3328ff94bd878bbf4f4ac119d63380
mysql($pass):591220064e3905dc
mysql5($pass):9d1a7611ab80be2020e07f4b72d45659dbb26475
NTLM($pass):e528bcc4159921b8024d8b7224b5f289
更多关于包含acher15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
SHA-1
Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。
BASE64在线解码
21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。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。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。
md5免费解密
第一个用途尤其可怕。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。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。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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21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。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。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。
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第一个用途尤其可怕。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。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。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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