md5码[31ae3fd2cd1d85a1087546af64619e8c]解密后明文为:包含7000308的字符串


以下是[包含7000308的字符串]的各种加密结果
md5($pass):31ae3fd2cd1d85a1087546af64619e8c
md5(md5($pass)):1d881a6e2ebca480cb631fa3a7c16e59
md5(md5(md5($pass))):87a662872c95ef88c32004d8ce6a3990
sha1($pass):d3c57bd725439d627349df2a774b004fdb246d67
sha256($pass):b9f04635532f83d6d975f1b959e0e8d15363aef2f9d63454d07fe9c79711b036
mysql($pass):1e7a4be43a9538f4
mysql5($pass):7b5d0b702e00c2d66bda4d9578c23f29aca494cb
NTLM($pass):4da3abe2916afbfae8e7d8812aecb967
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phpmd5解密
    与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。α是散列表装满程度的标志因子。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。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。  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。
c md5 加密 解密
    一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。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。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。emule里面是采用文件分块传输,这样传输的每一块都要进行对比校验,如果错误则要进行重新下%&&载,这期间这些相关信息写入met文件,直到整个任务完成,这个时候part文件进行重新命名,然后使用move命令,把它传送到incoming文件里面,然后met文件自动删除。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。
MD5在线加密
    这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。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。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。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。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。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。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。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。

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