md5码[79cb570699c1f1bb8ff93392c81bef7e]解密后明文为:包含1360221的字符串


以下是[包含1360221的字符串]的各种加密结果
md5($pass):79cb570699c1f1bb8ff93392c81bef7e
md5(md5($pass)):6a10f3a763ac81b30284bb7c57a48370
md5(md5(md5($pass))):ce029cc5af58bda3c43f84c9819af31f
sha1($pass):cec790a022aabfa1f472de62ecea777cfd051df6
sha256($pass):fff17690ac21a88b2f2d2fe7045c848a5aa7c56d215f4577672eb885c0a2e017
mysql($pass):52c0539b3b84e75e
mysql5($pass):6fea24ed24e64cf37329adce22b661882c1b11ef
NTLM($pass):8770757543ba312bbb4b9bbaec5ae94b
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md5 java 加密 解密
    大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。检查数据是否一致。但这样并不适合用于验证数据的完整性。
MD5算法
    MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。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。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。
md5加密和解密
    我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。 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。”比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。  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。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。

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