md5码[6ff5a64fb624d9e7a65a4b1bc70d0cee]解密后明文为:包含6024593的字符串


以下是[包含6024593的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6ff5a64fb624d9e7a65a4b1bc70d0cee
md5(md5($pass)):51c302e832c29bee6f63361abc1a935f
md5(md5(md5($pass))):eb99736a2496495615f610df62b152e3
sha1($pass):2de15447a965738106038c3c921b45d61e9968fd
sha256($pass):95e15c1b7abfa8864cd49463c6702680d690b8c2d663a6f355695c2119102f7b
mysql($pass):32502a570474e592
mysql5($pass):e15d4d8801b5aaa55ed07ec5191af3720a075c66
NTLM($pass):c4207739ca6e1370fee912b72c56c1da
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    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。因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。  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。Rivest在1989年开发出MD2算法 。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。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。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。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。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。
md5
    phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。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。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。选择一随机函数,取关键字作为随机函数的种子生成随机值作为散列地址,通常用于关键字长度不同的场合。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。数据量华夏第1的MD5查问网站,个中5%以上寰球独占,一切硬盘沉量胜过1吨!为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。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。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。
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    它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。

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