md5码[74683c0702aeea37d563262fa17cdfb4]解密后明文为:包含1667299694的字符串


以下是[包含1667299694的字符串]的各种加密结果
md5($pass):74683c0702aeea37d563262fa17cdfb4
md5(md5($pass)):ff6c3b80ec623657d3eeaa42877bda67
md5(md5(md5($pass))):d0cb24f02caf09ee9938f2685f13b54d
sha1($pass):b9eafd00a544696772a03fa47330052c302ce00d
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NTLM($pass):db296abf009586909def749e710b1466
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adminmd5
    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。 然而,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。 这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。 但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。 2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。 信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。 输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。 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。
MD5是什么
    Rivest在1989年开发出MD2算法 。 将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。 在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。更详细的分析可以察看这篇文章。 下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。 这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。
验证md5
    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。 该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。 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。 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。 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。 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。 在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。 为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。 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。 这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。 尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。 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。 MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。

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