md5码[b96b903a23130a2a724a78513119857c]解密后明文为:包含3024870的字符串


以下是[包含3024870的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b96b903a23130a2a724a78513119857c
md5(md5($pass)):7a9c1e00aa6b82f882d90f94997d9132
md5(md5(md5($pass))):b37d81c1c5914ee44c3274ea0ec8b5e7
sha1($pass):e07a60565d31e0fc9189fe6e8b956b6900dd300b
sha256($pass):cf6ab147e3f31b2762befb815c23f7191eceb2a7541e5a9133ff6ce51403cdd4
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md5加密和解密
     本站针对于md5、sha1等寰球通用公然的加密算法举行反向查问,经过穷举字符拉拢的办法,创造了明文密文对于应查问数据库,创造的记载约90万亿条,占用硬盘胜过500TB,查问胜利率95%以上,许多搀杂密文惟有本站才可查问。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。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!对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。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。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。
sha1加密
    对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。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。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。典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。更详细的分析可以察看这篇文章。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。这就叫做冗余校验。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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。
md
    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。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。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。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。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。

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