md5码[bcbb502f1e8f5d2f0f49a982871ba67c]解密后明文为:包含5051871的字符串
以下是[包含5051871的字符串]的各种加密结果
md5($pass):bcbb502f1e8f5d2f0f49a982871ba67c
md5(md5($pass)):982a90fa610d664299caba6da3c5e94e
md5(md5(md5($pass))):79d0413f8d6f773ddf18052ddaaed993
sha1($pass):d7310f13618bc23eb5664784f94844bfcbe903de
sha256($pass):f8439855e8e8cbbe928c5e9a2a03f548c9558d28db3d94eb1bab6faf155f4447
mysql($pass):191785be060d5a2b
mysql5($pass):4c37ea04192a253f3cde92699daf6ec27de872fb
NTLM($pass):254b8466745e800a6add106bd8607b31
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md5加密解密 java
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。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。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。 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。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。
java实现md5解密
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。由此,不需比较便可直接取得所查记录。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)但这样并不适合用于验证数据的完整性。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。检查数据是否一致。
在线解密网站
这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。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。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。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。XMD5在线破解权威站点,提供MD5密码,MD5算法在线解密破解服务,数据库全面升级,已达数万万亿条,速度更快,成功率更高。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。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。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)。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。
发布时间: 发布者:md5解密网
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