md5码[66ebcc9142d165ff8a98927545cb168b]解密后明文为:包含i41的字符串


以下是[包含i41的字符串]的各种加密结果
md5($pass):66ebcc9142d165ff8a98927545cb168b
md5(md5($pass)):e3282c4d12ab098563361b16c1f5055e
md5(md5(md5($pass))):d0c864ef070b914c40855b673e12d089
sha1($pass):00d5432b987c728370cf5ad350492fe4b167d853
sha256($pass):8c5b4e2ca9baa96b52aa7604f1c04e5d338bbfd1be24ffc0770f49f63cddc78f
mysql($pass):36ac55ca07408c58
mysql5($pass):63fb7203df29d4f13e92629c2c580e005a6bb39d
NTLM($pass):f18ea00a0ccb47ace9a0243e02952865
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SHA1
    可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。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。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。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。
MD5值校验工具
    MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。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。所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。 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。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。
SHA1
    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。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨!这个特性是散列函数具有确定性的结果。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。MD5是一种常用的单向哈希算法。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。

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