md5码[1ab4f1883494a8fe48d8834797582089]解密后明文为:包含erkmb的字符串


以下是[包含erkmb的字符串]的各种加密结果
md5($pass):1ab4f1883494a8fe48d8834797582089
md5(md5($pass)):9b7c7109d1d9a2293c530794784f960f
md5(md5(md5($pass))):2ee72b4ac496abe5f081bddf12c99e0d
sha1($pass):123c84a1d9cc7f2d2f20034a4a9502b9799cc49e
sha256($pass):e32412b558fd328baa9daad36dd05d0e71f9ef037dabb56947098db5cef668ad
mysql($pass):33fc349b2c6b6010
mysql5($pass):11946b5706e659967819dcc552b6123796200a2f
NTLM($pass):c428d4320c25a32c1b4446e7cee5ea70
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md5解密
    这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。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。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。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。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。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。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。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。
$.md5解密
    这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。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。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。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。
哈希碰撞
      暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。MD5是一种常用的单向哈希算法。  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。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。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。

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