md5码[918a361f1c79a7ea7baae29171780fa4]解密后明文为:包含6361607的字符串


以下是[包含6361607的字符串]的各种加密结果
md5($pass):918a361f1c79a7ea7baae29171780fa4
md5(md5($pass)):81817b86a9d95c3b8a3bfe3c0eb8fc7c
md5(md5(md5($pass))):1b25299dc1bdc12f211d8ed240a29374
sha1($pass):f6df904fad550d88ca80fc0cad54b73a02015457
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NTLM($pass):4e4563ce28ee20734a25f92b0a29b181
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sha1
    但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L.
BASE64编码
    与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下:同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。由此,不需比较便可直接取得所查记录。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。因为MD5加密本质上是一种没有可逆的加密手法,本质中的MD5破译本来是将字典档实质来逐一MD5加密后,运用加密后的密文比对于须要破译的密文,假如相通则破译胜利。
加解密
    他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。在LDIF档案,Base64用作编码字串。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”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。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。即 H(key) = key MOD p,p<=m。不仅可以对关键字直接取模,也可在折叠、平方取中等运算之后取模。

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