md5码[f42aee2aeda3603ef70636d33957a883]解密后明文为:包含7043071的字符串
以下是[包含7043071的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f42aee2aeda3603ef70636d33957a883
md5(md5($pass)):cd86d01b361719b237fd873fa7008339
md5(md5(md5($pass))):d42ddf4f87c90b9a40543cf6b82cc5d2
sha1($pass):fb96cb8b4e1c332773336ea28b7bcb55a6d2fee1
sha256($pass):dfcffb2f1f1b5d82b7b26d45de91d4584a520478d349e3826c52cd32fa004a31
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mysql5($pass):23c1cb66cef723e87576406a566eacc66477e631
NTLM($pass):b4945f9bfdda1e0b49ccfe62fad2dc33
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md5加密解密c
取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。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。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。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!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。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。 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。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。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。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。
md5salt
用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。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。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。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。
发布时间: 发布者:md5解密网
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