md5码[5de0be1236f7a19e121abd1d50c2bf71]解密后明文为:包含2bE8q的字符串


以下是[包含2bE8q的字符串]的各种加密结果
md5($pass):5de0be1236f7a19e121abd1d50c2bf71
md5(md5($pass)):cedb7f69354ccddf591cd1647ad0bc0a
md5(md5(md5($pass))):275ce3ea47bc40551ac55aceeb300313
sha1($pass):b09321127c8d952e7544edce4d578e00bb56df01
sha256($pass):8fbba96d55d95f87192481ec7bb31b39f6bfb28f0043122c06d24e94f2a7397d
mysql($pass):2c47424838732a69
mysql5($pass):4ba21235699f86d2b35f3f522549c2329b10cc92
NTLM($pass):7ec04dbd31af9f3e387a360f0c750f14
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    Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。 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。  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。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。校验数据正确性。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。
jiemi
    对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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!但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。
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    还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。

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