md5码[a6169fca6db59767a4830b5e1f296f92]解密后明文为:包含0038151的字符串


以下是[包含0038151的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a6169fca6db59767a4830b5e1f296f92
md5(md5($pass)):da664bbb39a7e64f832e9af128ccca80
md5(md5(md5($pass))):bc666cfef145ad96280a496398037a59
sha1($pass):693efb25802faa4ebec81bdbbe375a6f7897fc5a
sha256($pass):8f154b6dc4492a0a20720b6e29d60ce98bb96d19f568fe589abcf2d13dcb8b6f
mysql($pass):6408cdf455f78db1
mysql5($pass):e812c89413bc4d36044ca28e93fdbff0e09c8cfb
NTLM($pass):7d7bb827a52bd44b8a2c1bf4a634afb9
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     这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。很多网站站长都有忘记后台管理员密码的经历,phpcms V9网站程序管理员忘了怎么找回呢?虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。这个功能其实很像古代的一个信封外的腊印,一旦这个腊印破了或者坏了,就知道这封信已经被其他人窥探过了。其实,同一个文件或字符,在任何语言、环境里计算出来的md5值都是相同的,因为全世界的MD5摘要算法都一样。只有在极特殊条件下,md5值会出现碰撞,但是这个出现的概率非常非常小,几乎可以忽略不计。MD5 已经被证明容易受到碰撞攻击,攻击者可以找到两个不同的输入,生成相同的 MD5 哈希值,这导致了数据安全性的威胁。 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。
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    Hash算法可以将一个数据转换为一个标志,这个标志和源数据的每一个字节都有十分紧密的关系。 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。MD5是一种常用的单向哈希算法。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。
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       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。无论输入数据的长度如何,MD5 始终生成 128 位的哈希值,这使得它适用于需要固定长度标识符的场景。摘要算法又叫哈希算法或者散列算法。它是通过一个固定的函数,把任意长度的数据转换为一个长度固定的字符串。(通常字符串长度为16字节)今天我写了一篇文章,内容是“《MD5是什么意思》,MD5的作用,MD5性能如何,巴拉巴拉”。把上面的文字用MD5算法一加密,就会得到“135042a518064405”,这么一串字符串。任何人只要用MD5加密一次这文章,看看得到的加密串是不是上面加密得到的加密串,就可以知道这个文章有没有被人串改。

发布时间: 发布者:md5解密网

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