md5码[1243d1676c2fc7d561cfbbec5d308d4a]解密后明文为:包含hongju19的字符串


以下是[包含hongju19的字符串]的各种加密结果
md5($pass):1243d1676c2fc7d561cfbbec5d308d4a
md5(md5($pass)):f4e0b8df94055954879a451954689888
md5(md5(md5($pass))):cc718c38963bf1cb7cc2a3fcf6f15752
sha1($pass):23b480e37858fe003e3fb029432aa1ca8760c7e1
sha256($pass):9468a2f3eda573ae313955e4491d8ae949f1002e70b7ad031df06dcb4da280f9
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mysql5($pass):49087cc30f4b80a4c35be87fa50d997cbaee987c
NTLM($pass):a0ce85ea24c2084c7974f3e0a73b18fb
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BASE64在线解码
    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。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。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. 最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。校验数据正确性。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。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。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。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”。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。
解解
    Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 有一个实际的例子是Shazam服务。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。  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。
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    其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。由此,不需比较便可直接取得所查记录。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。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。

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