md5码[bfea6a09433f99155a6e17d24b511e5f]解密后明文为:包含tma的字符串


以下是[包含tma的字符串]的各种加密结果
md5($pass):bfea6a09433f99155a6e17d24b511e5f
md5(md5($pass)):8bf0136ca314a06996f6d4e56396a90c
md5(md5(md5($pass))):9a117eb8955c627adc1c27cce89c5c11
sha1($pass):0d13eb76e155716e77a98b65d4cc77e30532f1d5
sha256($pass):f850bb226468d7c79abef006d74a5d61c2ea4c86d05b7ca0713aec16e86b6a63
mysql($pass):0b2c48137134f232
mysql5($pass):aa3f2b18bd01942eacdf95b53e60aa89f36e3e12
NTLM($pass):109a7eb374075c7b7faf2fba78311c78
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    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。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。在LDIF档案,Base64用作编码字串。
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    称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。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。 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。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。多年来为国付出贡献的王小云前不久获得了国家奖金100万美元,而王小云所作出的卓越贡献也值得国家和人民献上崇高敬意。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。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。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。Rivest在1989年开发出MD2算法 。存储用户密码。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。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。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。
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    例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。  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。  MD5破解专项网站关闭

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