md5码[1a68df00b556e9ab15bb37a67e99d372]解密后明文为:包含7326547的字符串


以下是[包含7326547的字符串]的各种加密结果
md5($pass):1a68df00b556e9ab15bb37a67e99d372
md5(md5($pass)):045106e8d56a601edb56edf27bb7712d
md5(md5(md5($pass))):51bef4f93ac0cfcb1e9a9991208efeed
sha1($pass):1b0c3d1a26178b3223de4828ee7104244e7d2dcb
sha256($pass):ea10ca1b79632b273cfb504c1e979e43288d5a205bfac8857eaec5bb346e434d
mysql($pass):5e4b07e436281e3b
mysql5($pass):78dc9fa3832a6a6b5e64bd193b33497b9a027c8a
NTLM($pass):c9b52ccc5e1264205ab71228c712660c
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解密
    由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。即 H(key) = key MOD p,p<=m。不仅可以对关键字直接取模,也可在折叠、平方取中等运算之后取模。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。
哈希碰撞
    为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。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。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。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。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。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。
cmd5
    MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。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。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。由此,不需比较便可直接取得所查记录。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。

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