md5码[1c6cf2801bfde7fb60933ec9d6d86db9]解密后明文为:包含16434的字符串


以下是[包含16434的字符串]的各种加密结果
md5($pass):1c6cf2801bfde7fb60933ec9d6d86db9
md5(md5($pass)):3e9fff0252b12b19aaf7ea0f574915ca
md5(md5(md5($pass))):6ae2908a2787b9f0eef2ec94d7d71623
sha1($pass):4e7d1d2f18b53b4c867baff880d8fa015e723cf8
sha256($pass):bedde6411c05bd8b23b219ebc7a6b2c0568705597948c1093a37ed47314d6fa7
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mysql5($pass):787c37bcc90109bfa24404140c05e2850cc3dcce
NTLM($pass):6c516f252d61871015609fd2f4f6df7f
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查记录
    为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。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。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。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。  这些年她的作业得到了山东大学和数学院领导的大力支持,格外投资建设了信息安全实验室。山东大学校长展涛教授高度重视王小云教授突出的科研效果。 2004年6月山东大学领导听取王小云教授的作业介绍后,展涛校长亲身签发约请函约请国内闻名信息安全专家参与2004年7月在威海举办的“山东大学信息 安全研讨学术研讨会”,数学院院长刘建亚教授安排和掌管了会议,会上王小云教授发布了MD5等算法的一系列研讨效果,专家们对她的研讨效果给予了充沛的肯 定,对其持之以恒的科研情绪大加赞扬。一位院士说,她的研讨水平肯定不比世界上的差。这位院士的定论在时隔一个月以后的世界密码会上得到了验证,国外专家 如此强烈的反应表明,我们的作业可以说不光不比世界上的差,并且是在破解HASH函数方面已抢先一步。加拿大CertainKey公司早前宣告将给予发现 MD5算法第一个磕碰人员必定的奖赏,CertainKey的初衷是使用并行计算机经过生日进犯来寻觅磕碰,而王小云教授等的进犯相对生日进犯需要更少的 计算时刻。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。
java的md5加密解密
    已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。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。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。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。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。

    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。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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!Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。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。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。

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