md5码[a8c66fb0faaffe00d601018f5c76c6c8]解密后明文为:包含8481439的字符串


以下是[包含8481439的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a8c66fb0faaffe00d601018f5c76c6c8
md5(md5($pass)):d29f54eab4823759145fca1d5bcf8b08
md5(md5(md5($pass))):a7d6cb7dd713128107c938b2cd1de0c3
sha1($pass):6f9be530362d608069d5d17e828fb8db4c972ede
sha256($pass):9b855b11d76647cd01c3821e112640a67b7fa43950ba88b0ecfd39e5b059028a
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NTLM($pass):8030f3ec52d6f549ae9fcff8af89f5ee
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md5免费解密
    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。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。 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。
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    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)。 这个特性是散列函数具有确定性的结果。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。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。有一个实际的例子是Shazam服务。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。
md5 加解密
    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。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。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)。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。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。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。

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