md5码[7a48ce63fa3e6c4ed94d4a92a64c6388]解密后明文为:包含5o9~S的字符串


以下是[包含5o9~S的字符串]的各种加密结果
md5($pass):7a48ce63fa3e6c4ed94d4a92a64c6388
md5(md5($pass)):de119e6a73ea9ec244bce369b915e602
md5(md5(md5($pass))):dac8d08ae8a93190b408c98968895e1f
sha1($pass):75e7e04cdc5e3a0f9a7c4ffd6dd4ec9d9fe95d7a
sha256($pass):6d8dd5b616a20b82203f8dc29808575f011f091db0d9c979467c3c5c650f2585
mysql($pass):356397f0436a70f0
mysql5($pass):d103b195dfbbcd3e04d7272dac06b82eea9fd8a1
NTLM($pass):77b473fb5c717d57e8b9f0a6919bbe8b
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    Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。 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。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。
md5解密网站
    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)。 在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。
md5校验码
    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。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。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。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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。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。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。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。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。

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