md5码[c676968cd99d8eff44f1cc6e8c1cc213]解密后明文为:包含7318157的字符串


以下是[包含7318157的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c676968cd99d8eff44f1cc6e8c1cc213
md5(md5($pass)):9d3a9341718842cb67b8003332c8f1c9
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md5解密 代码
    所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。因为这种方法产生冲突的可能性相当大,因此任何搜索算法都应该能够判断冲突是否发生并提出取代算法。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。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。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。
SHA-1
     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。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。第一个用途尤其可怕。补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。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。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。
md5可以解密吗
    针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。Rivest在1989年开发出MD2算法 。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。

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