md5码[1eebe36b39b359ee26ab9982f6c41a80]解密后明文为:包含1X?Sc的字符串


以下是[包含1X?Sc的字符串]的各种加密结果
md5($pass):1eebe36b39b359ee26ab9982f6c41a80
md5(md5($pass)):a6ffdf15ef2081483eec88e4f259b8f7
md5(md5(md5($pass))):66c627de01a2eb4003250ac36d31d82d
sha1($pass):9eadb13d64c6d8ae9438fbd18712c4034ea8bc03
sha256($pass):5bc8f9d7b49699eb7a12c0dc19deee1e96fbb7457e6f64b7d8518074e9165a52
mysql($pass):07ed0c280077f4aa
mysql5($pass):90c07c8426ea748b16e370b6cd7d1ffe917cb8f2
NTLM($pass):d800d7bf53af2fdfa5ccdb934b3b3ece
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md5加密后怎么解密
    关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。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。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。
decoded
    因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。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.
md5解密工具
    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。  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。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。由此,不需比较便可直接取得所查记录。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。多年来为国付出贡献的王小云前不久获得了国家奖金100万美元,而王小云所作出的卓越贡献也值得国家和人民献上崇高敬意。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。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。

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