md5码[b7b185c92c6ba4839badc30583dd21b5]解密后明文为:包含f#fPy的字符串


以下是[包含f#fPy的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b7b185c92c6ba4839badc30583dd21b5
md5(md5($pass)):93bd5836f54194ce925d39c7d5cea12c
md5(md5(md5($pass))):debddb79f8148eefc13c3799034f526a
sha1($pass):b10ea9614b5a721bb56c86547ad6459c6e31f1e1
sha256($pass):21216ecf08c4e11830a9451409181221c4bd1f8931d8b9c95aec6b691aa6e417
mysql($pass):326a600e6220bf91
mysql5($pass):a7d4b2c194416be064f8179f58a0c35b76ed2e4d
NTLM($pass):599f13b03bfce836de8da43ccc4ebb78
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md
    对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。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。常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。 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。存储用户密码。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。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。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。
md5解密 在线
      威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 Rivest在1989年开发出MD2算法 。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。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。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。
加密破解
      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。此代码有可能因为环境因素的变化,如机器配置或者IP地址的改变而有变动。以保证源文件的安全性。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。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. MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。Hash算法也被称为散列算法,Hash算法虽然被称为算法,但实际上它更像是一种思想。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。针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。

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