md5码[5948a5abb4c1fef8faff24367f7c3ecc]解密后明文为:包含3203148的字符串
以下是[包含3203148的字符串]的各种加密结果
md5($pass):5948a5abb4c1fef8faff24367f7c3ecc
md5(md5($pass)):b0a055840e99d244abcbaf1cd38e064c
md5(md5(md5($pass))):2bf312422e2b64283d393ab842e179cd
sha1($pass):aac8af257592a0d9d6813f5f2c3aa5bcb9568bb7
sha256($pass):141f811f913ca5ad6f207492890e1973aecc10e17c30a096d67deec9cd2f20c9
mysql($pass):5245708a3c53f3ed
mysql5($pass):2b3ae241ef76203a56bd4ae6506db82abf50401e
NTLM($pass):46c07b4fe2aa95e553ba2801333d666e
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md5在线解密算法
Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。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。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!针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。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。
c md5解密
MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。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) 。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。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。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。
怎么验证md5
但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。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)。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。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。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。 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。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。
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Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。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。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!针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。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。
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MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。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) 。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。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。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。
怎么验证md5
但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。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)。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。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。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。 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。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。
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