md5码[e97f186574a4d1a25e0422a84e620410]解密后明文为:包含6224657的字符串


以下是[包含6224657的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e97f186574a4d1a25e0422a84e620410
md5(md5($pass)):043eb913de597a3be0d15370de078108
md5(md5(md5($pass))):4060aa2e121f7b04f8bd91df85156b55
sha1($pass):a8088d8fcc1ac35d188f5ebe13a31e28e29d9517
sha256($pass):93ff8ab957e576a455b1f0e57443c31db0f32266827ecdc72d27d5974d75db69
mysql($pass):674812aa13945e94
mysql5($pass):6f2942e5694057b90ce452bf986cc9c4563e7da6
NTLM($pass):5bc7ea2174e17c75f5fa47010a80a253
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加密方式
    虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。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!总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。
md5解密
    这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。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。MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。

    将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。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。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。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。  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。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。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。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。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。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。  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。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。

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