md5码[8c2de80250b7c24540121e68198b0e9f]解密后明文为:包含t;l}的字符串


以下是[包含t;l}的字符串]的各种加密结果
md5($pass):8c2de80250b7c24540121e68198b0e9f
md5(md5($pass)):5ce0fff21e52dcefeefa7d3e4244fd3a
md5(md5(md5($pass))):27c26615ce884a398656b4c592120aa1
sha1($pass):330bbd80b68a682c5055e2cac6294a89b4797a98
sha256($pass):8f01c8a6b1fea0b9e898e27b625f8c84ccc329b444aa19b1d124a535c6af34d4
mysql($pass):2c4e47991289b31b
mysql5($pass):1c7a40da8eef6dc455f0c38e1b8804f688da19f7
NTLM($pass):d204840b2729a3069b48deec26e7f73c
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如何验证MD5
    2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。但这样并不适合用于验证数据的完整性。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。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。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”
md5验证
    为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。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。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。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!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。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。由此,不需比较便可直接取得所查记录。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。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。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。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在线加解密
    比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。选择一随机函数,取关键字作为随机函数的种子生成随机值作为散列地址,通常用于关键字长度不同的场合。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。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。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)。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。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。

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