md5码[0ef8383d537a077098afdf63493338bb]解密后明文为:包含3225124的字符串


以下是[包含3225124的字符串]的各种加密结果
md5($pass):0ef8383d537a077098afdf63493338bb
md5(md5($pass)):3829706d0ef4d1b19fd5eafe2fcf0676
md5(md5(md5($pass))):9dd73feede29398e46bd32cc94513599
sha1($pass):b2a47437f22ad7c13d6eb97c834daa75cf5563f3
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NTLM($pass):331838835ebbd6c1da145f85249d0bf3
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md5解密工具
    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。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。但这样并不适合用于验证数据的完整性。存储用户密码。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。由此,不需比较便可直接取得所查记录。  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。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 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。
加密
    这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。更详细的分析可以察看这篇文章。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。
哈希算法
    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。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。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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。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。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。

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