md5码[a0b0782ade3867a6ab8de6742376560a]解密后明文为:包含7046646的字符串


以下是[包含7046646的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a0b0782ade3867a6ab8de6742376560a
md5(md5($pass)):d8237a928404c671f4090e10105edc6b
md5(md5(md5($pass))):6a61a6ca4dfd5a157b189359e2c53c14
sha1($pass):e33cb7eb143d2698e43aca94e155f71d11676007
sha256($pass):bdd5a221be8f6e9c28f8e1e099f97a59d2a34536509e9e041bda0ffe29f607bb
mysql($pass):521c524f4129efd2
mysql5($pass):8c734734e636952675dc84dc8e6a875e07763fd9
NTLM($pass):2b192375d6ba3f1e063d4d3086437ea8
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md5密码解密
    第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 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)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。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。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。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。
md5算法
    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。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。
md5解密代码
    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。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。  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。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。

发布时间: 发布者:md5解密网

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