md5码[e6be51b79787de3e3e679ea522150ced]解密后明文为:包含8072066的字符串


以下是[包含8072066的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e6be51b79787de3e3e679ea522150ced
md5(md5($pass)):90f9973ae345f17609fbbe41c5323a03
md5(md5(md5($pass))):342e12d2f4fa8a389ee0c02c1852d112
sha1($pass):22a64cbc3c3c40c3f440afafa3fe62af1a45a07d
sha256($pass):dcdca64c3696cf85013e28deb034d8a733d5b6b448c4277a4f9ec7b6848268b6
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mysql5($pass):77b500095a366993bbce7ef28da324906520f28b
NTLM($pass):0d612baa5be62d24bde09a42a7940ff1
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java md5解密
    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。  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。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。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。
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    若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。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!
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    MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。

发布时间: 发布者:md5解密网

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