md5码[6bac070617d8f55eb47519c25e691f5f]解密后明文为:包含4060208的字符串


以下是[包含4060208的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6bac070617d8f55eb47519c25e691f5f
md5(md5($pass)):2777abdc6a1b724df20aa9bd48f95a9d
md5(md5(md5($pass))):42069fd63f4651a3e0be27e379f9df75
sha1($pass):450e7a3356c0a8ee8f6f639422870649890c80c6
sha256($pass):9c7ff5844a8cf69f3145b9ce1aac5aae413c087fe9ae0eeae146f6e1853533af
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mysql5($pass):d7e973ec8d19012f55cf4fb06dc7b369e9621c3a
NTLM($pass):753857e7840038b786198c984feb97f1
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md5反向解密
      对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。更详细的分析可以察看这篇文章。  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。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。大师都了解,地球上所有人都有本人独一无二的指纹,这经常成为公安机闭辨别犯人身份最值得信任的办法;
在线md5
    比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。运用MD5算法来举行文献校验的规划被洪量运用到软件下W¥%载站、论坛数据库、体系文献平安等方面。MD5的典范运用是对于一段Message(字节串)爆发fingerprint(指纹),以预防被“窜改”。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。由此,不需比较便可直接取得所查记录。
md5值
    他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。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。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。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。

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