md5码[3c74e51c34c508ae425bfb8ac5aebabc]解密后明文为:包含0052810的字符串


以下是[包含0052810的字符串]的各种加密结果
md5($pass):3c74e51c34c508ae425bfb8ac5aebabc
md5(md5($pass)):40ac2be0378598604e0e6a2491b288f7
md5(md5(md5($pass))):ac85730ab6160609f7cd30c57e706298
sha1($pass):f47c22e3880aae93b7cb7e770e484a4cd2446f43
sha256($pass):49b6fa1afb1812fc35ac36ae2f2735f6df758755f7140001a4dd0ba5b57cd14b
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mysql5($pass):97f3f2f4ddfd66dc8709762168bef8c3f30cc53e
NTLM($pass):279fac25e96a8550798051a8fff80bec
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md5码
    由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。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。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。
加密
    NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。在密码学领域有几个著名的哈希函数。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。 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。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。互联时代的到来,对人们生活的影响体现在方方面面,从日常生活方式的改变到科技乃至军事领域都和互联网结合的趋势都不难看出,未来信息才是主流。
md5在线破解
    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。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。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. 由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。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。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。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。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。存储用户密码。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。

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