md5码[e0dd4140f7cd00144508864885226b90]解密后明文为:包含5056318的字符串
以下是[包含5056318的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e0dd4140f7cd00144508864885226b90
md5(md5($pass)):a37396fbdf803c336a517c52ad1d84a0
md5(md5(md5($pass))):b0981bf13b3faedafb9d6311a348765b
sha1($pass):47ff1e4623f8daccf24bbb5c38afe385c14430e7
sha256($pass):2fb68090daf62ef1ae2217deec30562c8fd17d2825e4524fcbf5924ea6f5a0b4
mysql($pass):20dfc5f924e6bb63
mysql5($pass):0c41fb14a7230d92f75ff64d2b51680c57401297
NTLM($pass):d45ad5bfe57c3d4f7d281a5d4ce771c8
更多关于包含5056318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
加密格式
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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。α是散列表装满程度的标志因子。这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。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。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。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。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。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的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)。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。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。
数字加密
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。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。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。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。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。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。有一个实际的例子是Shazam服务。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!
32位加密
MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。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。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。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。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。
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加密格式
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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。α是散列表装满程度的标志因子。这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。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。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。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。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。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的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)。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。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。
数字加密
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。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。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。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。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。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。有一个实际的例子是Shazam服务。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!
32位加密
MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。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。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。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。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。
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