md5码[f01dfdcf024633e6bb7c848af61f1cc4]解密后明文为:包含t;0w的字符串


以下是[包含t;0w的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f01dfdcf024633e6bb7c848af61f1cc4
md5(md5($pass)):69eb792e2c62fe0eabe9233d93b4e2cd
md5(md5(md5($pass))):fb7967953cb2e2d411e77d56cf89d17f
sha1($pass):bc9a1af0db7b24eb71200108e14ebee5739ea778
sha256($pass):632657adfaa4ef2ec1af2b887a64a4403108e2a4976583ca58340b3025ccf708
mysql($pass):15f4838030d1520d
mysql5($pass):3414d28953f2f8230d58aed57d60cf245c61f1d3
NTLM($pass):5eb38a31a837f6a2f91a0ab24c641439
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HASH
    我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。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)。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。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。第一个用途尤其可怕。更详细的分析可以察看这篇文章。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。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。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。 本站针对于md5、sha1等寰球通用公然的加密算法举行反向查问,经过穷举字符拉拢的办法,创造了明文密文对于应查问数据库,创造的记载约90万亿条,占用硬盘胜过500TB,查问胜利率95%以上,许多搀杂密文惟有本站才可查问。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。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。  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。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。
怎么验证md5
    MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。MD5在线免费破解,支持md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密方式。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。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。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。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。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”
MD5算法
    与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。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。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。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。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。

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