md5码[105c7a5d859889a64a3f44577d15b37b]解密后明文为:包含6518489的字符串


以下是[包含6518489的字符串]的各种加密结果
md5($pass):105c7a5d859889a64a3f44577d15b37b
md5(md5($pass)):228a219a62f1b5e43e2082a998917d62
md5(md5(md5($pass))):676777e49bf179c786ca96966c8de8ac
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md5 java 加密解密
    与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。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。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。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。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。
哈希碰撞
      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。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)。但这样并不适合用于验证数据的完整性。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。这个特性是散列函数具有确定性的结果。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。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。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。 本站针对于md5、sha1等寰球通用公然的加密算法举行反向查问,经过穷举字符拉拢的办法,创造了明文密文对于应查问数据库,创造的记载约90万亿条,占用硬盘胜过500TB,查问胜利率95%以上,许多搀杂密文惟有本站才可查问。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。
java md5加密与解密
    散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。由此,不需比较便可直接取得所查记录。由此,不需比较便可直接取得所查记录。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。由此,不需比较便可直接取得所查记录。校验数据正确性。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。

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