md5码[de25426eb2ee810387518e6c665bab32]解密后明文为:包含0056001的字符串


以下是[包含0056001的字符串]的各种加密结果
md5($pass):de25426eb2ee810387518e6c665bab32
md5(md5($pass)):6fd1d3a1f5d1d40a1149c2d4ded3e8fc
md5(md5(md5($pass))):cab798d31b56e8577ccfed3e62b76cf3
sha1($pass):ad2f343634362530e6060fc322c8a49e9715d191
sha256($pass):11920b851bbe3288f3ef69933551287f5caf411617a11de7a9a700595e70a71c
mysql($pass):166d511f728496b2
mysql5($pass):be2b3b8dacb22dc217f09bb66afea131d4664499
NTLM($pass):1572c322e18efe6fdaaa07d61d6c206b
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md5解密网站
    这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 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. 2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。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。  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。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”
在线解密
     本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。存储用户密码。那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。
密码查询
    存储用户密码。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用)哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。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。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。

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