md5码[06202563e17f2f7024ade133ef8094a1]解密后明文为:包含7246171的字符串


以下是[包含7246171的字符串]的各种加密结果
md5($pass):06202563e17f2f7024ade133ef8094a1
md5(md5($pass)):8b5a7ed60df01c9a1be33ada7793646d
md5(md5(md5($pass))):3f90bda7981961d1c334ecf665c992d3
sha1($pass):f80f78bcfe8940a2cd91bb8928cf07af3df346d7
sha256($pass):a0884d160391f35dd1c1aa733656f88abab46cbb96839d4a0909c0d88ca4b29d
mysql($pass):08f80cc312cfa02a
mysql5($pass):690421ad4011797a08ee8c2cb9649845d5a991eb
NTLM($pass):fba679217ed9e90ba623ab4c21c3a1ac
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md5加密解密java
    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。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。检查数据是否一致。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。即 H(key) = key MOD p,p<=m。不仅可以对关键字直接取模,也可在折叠、平方取中等运算之后取模。α是散列表装满程度的标志因子。 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。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。
md5 加密 解密
    例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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。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。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。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!  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。有一个实际的例子是Shazam服务。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。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。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。
HASH
    NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。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。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。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。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。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。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。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。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)。

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