md5码[dae9efe8b6213a84dbe39dc064929438]解密后明文为:包含amp;]的字符串


以下是[包含amp;]的字符串]的各种加密结果
md5($pass):dae9efe8b6213a84dbe39dc064929438
md5(md5($pass)):8e4ca49918587d7c13f1521c0cd5c485
md5(md5(md5($pass))):fc4b7b6036748e34ab29b5c9904193c7
sha1($pass):b20da15e0c41ae9099d055fd790406610e03eef7
sha256($pass):a53ade3211f8dbb9e5137e7785ba1cdcd861d9c4fd37285fa89b77a0d77c2e7c
mysql($pass):63d36e6d485333d3
mysql5($pass):2e83806fe1cd735b416ade37622e797121b4cc5b
NTLM($pass):723a430ad5f70cd1ce21b818764ec9d2
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java的md5加密解密
    这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。罕睹的MD5密文暴力破译重要本理是将目的密文与本人鉴于字典批量加密天生的MD5密文对于比,假如字符串相通,则可获得到明文,这是一个比对于推测的历程。 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将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节码的编码方式之一,Base64就是一种基于64个可打印字符来表示二进制数据的方法。多年来为国付出贡献的王小云前不久获得了国家奖金100万美元,而王小云所作出的卓越贡献也值得国家和人民献上崇高敬意。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。
如何查看md5
     那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。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。这个特性是散列函数具有确定性的结果。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。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。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。MD5是一种常用的单向哈希算法。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。
cmd5在线解密
      威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果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。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。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)另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。  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。

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