md5码[5a32f11c93c504668f13e6b6a4063066]解密后明文为:包含8539631的字符串
以下是[包含8539631的字符串]的各种加密结果
md5($pass):5a32f11c93c504668f13e6b6a4063066
md5(md5($pass)):3f298fc9f3779f263530329fc9e9b77f
md5(md5(md5($pass))):b83b2e1577eb2c2a895d10ab8584f9fe
sha1($pass):85a2ec0538285fce5038e2cb789a379fa3d878d7
sha256($pass):89ca195a05b11b00679ae1153fe994d1251ee2d7c9ff85e1ef0e07160b24494a
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MD5算法
也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。那样的散列函数被称作错误校正编码。 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。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。然而,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。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。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。 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。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。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是什么
输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。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。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。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。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。
解密码
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。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。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!当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。MD5是一种常用的单向哈希算法。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。此代码有可能因为环境因素的变化,如机器配置或者IP地址的改变而有变动。以保证源文件的安全性。校验数据正确性。
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MD5算法
也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。那样的散列函数被称作错误校正编码。 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。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。然而,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。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。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。 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。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。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是什么
输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。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。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。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。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。
解密码
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。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。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!当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。MD5是一种常用的单向哈希算法。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。此代码有可能因为环境因素的变化,如机器配置或者IP地址的改变而有变动。以保证源文件的安全性。校验数据正确性。
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