md5码[f5a3f85ef13982ff2008944bb1616ef4]解密后明文为:包含tLhEi的字符串
以下是[包含tLhEi的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f5a3f85ef13982ff2008944bb1616ef4
md5(md5($pass)):7b9181e439e0ffb525f32b8068369423
md5(md5(md5($pass))):fc794428fba1403441e057ec8e44b100
sha1($pass):e0b33ac1a83b2dbb46bb9770c84918f104cad5d7
sha256($pass):f77d84f0a73cf56f1fec140c967f25b25c2488fc6820afec3a3420a8bb8d1070
mysql($pass):1b0be2bc1e1cc65d
mysql5($pass):7383567da5243c2a4aaee725d1d1f8831114d3b6
NTLM($pass):fbd324238189c0cd1a3a4b7a7a402399
更多关于包含tLhEi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
解解
MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。在密码学领域有几个著名的哈希函数。
BASE64
NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。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。咱们经常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中瞅到其MD5值,它的效率便在于咱们不妨鄙人&%载该软件后,对于下载回顾的文献用博门的软件(如Windows MD5 Check等)干一次MD5校验,以保证咱们赢得的文献与该站点供给的文献为一致文献。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)。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。Rivest在1989年开发出MD2算法 。
BASE64
标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。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。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!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。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。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。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。
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解解
MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。在密码学领域有几个著名的哈希函数。
BASE64
NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。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。咱们经常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中瞅到其MD5值,它的效率便在于咱们不妨鄙人&%载该软件后,对于下载回顾的文献用博门的软件(如Windows MD5 Check等)干一次MD5校验,以保证咱们赢得的文献与该站点供给的文献为一致文献。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)。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。Rivest在1989年开发出MD2算法 。
BASE64
标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。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。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!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。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。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。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。
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