md5码[bc27604a3695a3d1bb60ddb9a556b029]解密后明文为:包含6564679的字符串


以下是[包含6564679的字符串]的各种加密结果
md5($pass):bc27604a3695a3d1bb60ddb9a556b029
md5(md5($pass)):f04eed26f8a4fb1829fc6a64c4d8aeeb
md5(md5(md5($pass))):2e307264b73d46a1007b868ee6fa8aec
sha1($pass):96787d9738082f699a3305584d28cf1eb8acd7a3
sha256($pass):af7b7650363585809605dc940b623a3c7aa4c5607108cf7c8d1c5f37b4721710
mysql($pass):7246607870218c40
mysql5($pass):647dae189f43632ceaa67c327ba2a01db22d14a3
NTLM($pass):b0ffda9d0123678112e863ab81cf6e0f
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网页解密
    当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。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”。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节码的编码方式之一,Base64就是一种基于64个可打印字符来表示二进制数据的方法。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。  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。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。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。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。
BASE64在线解码
    虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。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。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。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。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。
密码查询
    针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。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。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。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。  MD5破解专项网站关闭  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。

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