md5码[96847e5f48596b3ac11b9e579f9772f6]解密后明文为:包含ntinha的字符串


以下是[包含ntinha的字符串]的各种加密结果
md5($pass):96847e5f48596b3ac11b9e579f9772f6
md5(md5($pass)):68374174307dd8e511108f67eee7a9f1
md5(md5(md5($pass))):5af0eee17bf57d9b1787df1138afe575
sha1($pass):8ea8fe8914d8b11ad9b2596fe70a70e88d7f0951
sha256($pass):c66dc3970cb1fc9b37ee7c8864e9ca9be8cbecc4b3f065fb38389331663eb2b5
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mysql5($pass):4fa1d0f18a71bbf0973fa7c9d7f3b36051f9d4ad
NTLM($pass):7f26a70b599e0bd0497056ecd37a49e6
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md5码解密
    大师都了解,地球上所有人都有本人独一无二的指纹,这经常成为公安机闭辨别犯人身份最值得信任的办法;在LDIF档案,Base64用作编码字串。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。由此,不需比较便可直接取得所查记录。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。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。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。
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      对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。  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免费在线解密破译,MD5在线加密,SOMD5。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用)这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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。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。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。
java 解密md5
    采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。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。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。

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