md5码[8542155a4278629f57f4c171ef512f94]解密后明文为:包含aL4Wy的字符串


以下是[包含aL4Wy的字符串]的各种加密结果
md5($pass):8542155a4278629f57f4c171ef512f94
md5(md5($pass)):8518e9d14676e35d3cde52cd5c65452f
md5(md5(md5($pass))):a564802863f50707a147bedb296f4b91
sha1($pass):fe5157df4033311e300729e241a1253cc7a06db0
sha256($pass):e06084d6e6553c962ec5b8a2862d3aceb2227abe696b5b5d1a259e61fa5f6d5b
mysql($pass):6028d26b6077a909
mysql5($pass):f80bf21617da7a345a4b1d43ed12cfb37a8dd100
NTLM($pass):254ff2740cd956dc6215f4c49fcd8e60
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SHA256
    在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。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。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。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。
c md5加密解密
    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。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。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。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。
md5校验码
      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。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. 在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。

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