md5码[70d6523a12cf13a647a63c9afa037775]解密后明文为:包含amp;a的字符串


以下是[包含amp;a的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):70d6523a12cf13a647a63c9afa037775
md5(md5($pass)):78396e638b71686fc34889b64faca0eb
md5(md5(md5($pass))):4efb0a39f68cc7d1f9904316d7f331d0
sha1($pass):f96b240cd5e8c1ebe81f9cb584428e7ac42ac9d0
sha256($pass):ee11f3c5ddf778d703104016b03505c8cd30f647b5b6ebf0d1b34ae27c0c7c58
mysql($pass):34aea2857fef38e0
mysql5($pass):52c8c11dab7b4b93a38236bc9e392e3e2539786c
NTLM($pass):267462c1e19fea6a276f4ada1995a074
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在线md5加密解密工具
    建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。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) 。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。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。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。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。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。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。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。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。
md5算法
    我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。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。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。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。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!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。
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    相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。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。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。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。  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。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。

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