md5码[7884d970b9b084fdee5867ab04a6b602]解密后明文为:包含1048426的字符串
以下是[包含1048426的字符串]的各种加密结果
md5($pass):7884d970b9b084fdee5867ab04a6b602
md5(md5($pass)):58473e09da166906c7e3fa4276c4f418
md5(md5(md5($pass))):267f92452efad4e96a2b377cf42905b6
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更多关于包含1048426的字符串的其他加密结果和各种解密结果,请到https://cmd5.la查询
sha256在线解密
对于像从一个已知列表中匹配一个MP3文件这样的应用,一种可能的方案是使用传统的散列函数——例如MD5,但是这种方案会对时间平移、CD读取错误、不同的音频压缩算法或者音量调整的实现机制等情况非常敏感。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。 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。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。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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。
怎么看md5
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。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。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)。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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。由此,不需比较便可直接取得所查记录。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5和SHA-1可以说是应用最广泛的Hash算法,而它们都是以MD4为基础设计的。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。
在线加密工具
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。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。
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