md5码[f576d4e8663e91a0df2721735e861116]解密后明文为:包含8078491的字符串


以下是[包含8078491的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f576d4e8663e91a0df2721735e861116
md5(md5($pass)):aa5b0987d4bc7a3533a4936146754999
md5(md5(md5($pass))):ce082b4edca33a918e8db1fdc9bb79ed
sha1($pass):f14225d55c9c4f48ea350a00ea64cd57bdaa06aa
sha256($pass):42eb555727e413d187003ab4e739cfe3ef995234e396fe0bb0372db2f2a9a080
mysql($pass):765c29554defcc4e
mysql5($pass):b7c1b171f5850a1f4c1815a78a3bbe9a405a3ea6
NTLM($pass):64f2df5b62dcd0ac1ae2e8350f2d6efb
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md5值解密
    加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。第一个用途尤其可怕。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。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。
在线加解密
    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。检查数据是否一致。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。  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。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。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。
手机号解密
    这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。

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