md5码[a1874e07f0a4ea1665c23313d9832ad3]解密后明文为:包含5056947的字符串


以下是[包含5056947的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a1874e07f0a4ea1665c23313d9832ad3
md5(md5($pass)):0eea1a426c886334cbddc1a41e5f5eb0
md5(md5(md5($pass))):5eb04fb598d577b9c5fb4ac825299bc8
sha1($pass):418531cfda5852db24b594150b9273aedd125d0b
sha256($pass):83369784ba060445bb7bdddc1c80ca4ad7728e227ce51e03be17e50146cb4a51
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NTLM($pass):fcf01f33e88d419b4bd8dcd347df79ce
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md5在线解码
    2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。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。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。 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。
加密
    采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。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。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。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。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。
md5在线加解密
    由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。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。对于错误校正,假设相似扰动的分布接近最小(a distribution of likely perturbations is assumed at least approximately)。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。

发布时间: 发布者:md5解密网

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