md5码[496cd15ea9ee3904d64a881a2acc0ef4]解密后明文为:包含0066428的字符串


以下是[包含0066428的字符串]的各种加密结果
md5($pass):496cd15ea9ee3904d64a881a2acc0ef4
md5(md5($pass)):0d1f95814aa4c96c6201037c57fc73ac
md5(md5(md5($pass))):e7b66ec5cc9af6b954279b5fbd14ac84
sha1($pass):52250074657ce7b3d953e9d964430d69cd93f254
sha256($pass):95a504b282d11f85a3f65588954c8dd7c2ba7c2ad5b6390bbc1fd41c9515fb78
mysql($pass):41751b4501b3bad7
mysql5($pass):ad79f499f02942b04d327e1342cf8f0c854aecb2
NTLM($pass):9a0ac799f17f6d2c5d0cd5bc05af9b37
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BASE64编码
    为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。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。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。
md5长度
    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!这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。
c md5加密解密
    与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。有二种办法赢得字典,一种是凡是收集的用干暗号的字符串表,另一种是用陈设拉拢办法天生的,先用MD5步调估计出这些字典项的MD5值,而后再用目的的MD5值在这个字典中检索。在LDIF档案,Base64用作编码字串。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。这种方法是针对原始值为数字时使用,将原始值分为若干部分,然后将各部分叠加,得到的最后四个数字(或者取其他位数的数字都可以)来作为哈希值。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”

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