md5码[16bd8013027384d4655558fcb6aa37c5]解密后明文为:包含fBiyBX的字符串


以下是[包含fBiyBX的字符串]的各种加密结果
md5($pass):16bd8013027384d4655558fcb6aa37c5
md5(md5($pass)):26bfa85d42044a94198913c4f77b3aa5
md5(md5(md5($pass))):047be4d87e15ca6c5969c03a589dd3be
sha1($pass):bd58a5d9a10e6a218cf1fe175b09c10008c85ddf
sha256($pass):f04d3b17a217104f8f64eb0a14f06b0bf8a359fde0d5d23e02c3a3e3f704cff8
mysql($pass):138c11614c1fd38d
mysql5($pass):04696e656b57422761a78db6e765a2e5c57bd260
NTLM($pass):3ad08c2730bb4516e1a4c3690ad84992
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c# md5
    这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。α是散列表装满程度的标志因子。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。因为MD5加密本质上是一种没有可逆的加密手法,本质中的MD5破译本来是将字典档实质来逐一MD5加密后,运用加密后的密文比对于须要破译的密文,假如相通则破译胜利。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。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。更详细的分析可以察看这篇文章。
HASH
    当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。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。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。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。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。MD5在线免费破译,支援md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密办法。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)。
mdt2
    Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。与之相似,MD5便可认为所有文献(没有论其巨细、方法、数目)爆发一个共样独一无二的“数字指纹”,假如所有人对于文献名干了所有改换,其MD5值也即是对于应的“数字指纹”城市爆发变革。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。 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。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。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 。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。

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