md5码[30e65a8954880eede73d158df17ac0c1]解密后明文为:包含lt;z的字符串


以下是[包含lt;z的字符串]的各种加密结果
md5($pass):30e65a8954880eede73d158df17ac0c1
md5(md5($pass)):ddebb2718f27172800948428c057736a
md5(md5(md5($pass))):1ffe4a5ff7af2cb06d5877d676f11228
sha1($pass):c05d4e60d80c08b61a7eb4fc2f013dc3785ac44b
sha256($pass):08d3c2744ff9c0332d6aa41bb4f91690e442a9dca8de51c3ec83c822958e5652
mysql($pass):5c70796c7a9a3410
mysql5($pass):b55557396eb0f63b8dead59db69a82b8a6411ff3
NTLM($pass):a8c064744c75306ad093795209d0e572
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在线md5
    校验数据正确性。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。 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。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;美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。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!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。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)。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。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。在LDIF档案,Base64用作编码字串。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。
md5在线加密解密工具
    这个过程中会产生一些伟大的研究成果。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。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。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。互联时代的到来,对人们生活的影响体现在方方面面,从日常生活方式的改变到科技乃至军事领域都和互联网结合的趋势都不难看出,未来信息才是主流。
BASE64编码
    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。常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。 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。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。存储用户密码。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。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。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。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。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。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。 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。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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。

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