md5码[0fbd949f4b40f1c70e9e679cd825ce8b]解密后明文为:包含mingchang20的字符串


以下是[包含mingchang20的字符串]的各种加密结果
md5($pass):0fbd949f4b40f1c70e9e679cd825ce8b
md5(md5($pass)):9abbe6d97e62c3e49d8cb696d96bf648
md5(md5(md5($pass))):8a54ffdb7df634cd7640bed006a94b70
sha1($pass):6ad5de4a9fece5dc3c25db39bd67f3f39bf68944
sha256($pass):adc3d5f14ac819ac788bac6c6d162e6c61848a1cc293c69a6586fb35c1bc7f14
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NTLM($pass):fba64c7eff6517c1ae51e192b721e39c
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    早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。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”。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?
md5码
    但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。第一个用途尤其可怕。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。Hash算法也被称为散列算法,Hash算法虽然被称为算法,但实际上它更像是一种思想。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='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。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。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。
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    我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。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。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。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。

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