md5码[961d380908f4703d154ff155d97a9b7e]解密后明文为:包含4qP.L的字符串


以下是[包含4qP.L的字符串]的各种加密结果
md5($pass):961d380908f4703d154ff155d97a9b7e
md5(md5($pass)):2401786fa0fe3d21e14325932b1c7a23
md5(md5(md5($pass))):69c72b75c80748ea8038490a96660f6d
sha1($pass):fc4aa2337973666401b1673e3fe861ec4fa92dd9
sha256($pass):cd83da5c9ddcfd86f80f5fe004732e66282d46ebce418dca48fd8804cfc600d4
mysql($pass):3d0076675f9a6952
mysql5($pass):bc461080ecabdb95a1fc486ee9664f88c77f6920
NTLM($pass):fbddd8537e2ab6c9a9a840ff4e99c55a
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md5码
    当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。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。XMD5在线破译威望站点,供给MD5暗号,MD5算法在线解密破译效劳,数据库周到晋级,已达数一概亿条,速度更快,胜利率更高。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。
HASH
    原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。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。  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。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。
md5解密
    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。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。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。

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