md5码[905d67900fa666f5eb93c6ef9488eee7]解密后明文为:包含1072624的字符串


以下是[包含1072624的字符串]的各种加密结果
md5($pass):905d67900fa666f5eb93c6ef9488eee7
md5(md5($pass)):c9ffd79c8f590043a4af3c9a15a264a6
md5(md5(md5($pass))):56aa0b42009a1700102b6c355c709f30
sha1($pass):5c7ba67a6bcb8337a8e6614ee87cdc0fb5d61a0e
sha256($pass):70bdcca505d68853ee8549d56499e40b9c63fa8da8fd242ecd10cd2246c27ae9
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mysql5($pass):8e82b0c3be2a615d5904c520c46ab86c94db3556
NTLM($pass):955ea264ab30b6f8edf044239db744e5
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时间戳
    这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。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。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。咱们经常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中瞅到其MD5值,它的效率便在于咱们不妨鄙人&%载该软件后,对于下载回顾的文献用博门的软件(如Windows MD5 Check等)干一次MD5校验,以保证咱们赢得的文献与该站点供给的文献为一致文献。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。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。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。
32位密钥在线生成
    这个过程中会产生一些伟大的研究成果。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。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。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。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。
jiemi
    他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!  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。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。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。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。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。

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