md5码[2315de575a7da4d86b8d3e30f25acf74]解密后明文为:包含88an的字符串
以下是[包含88an的字符串]的各种加密结果
md5($pass):2315de575a7da4d86b8d3e30f25acf74
md5(md5($pass)):6baf7da10009432befd72b1df9a15c97
md5(md5(md5($pass))):bc275473051b8d1e63d4973da132416e
sha1($pass):11a35ae15b0b902235c1d7c0c8446241852e05e3
sha256($pass):07dc138fb49a38512a6fc37a19dfe27bd7efc8b4942cab903f9907d4e8c0c7cb
mysql($pass):01b5805b38177cd9
mysql5($pass):cfb4a17388228601486a074e945e81bac3d74a0e
NTLM($pass):cea84536f35e2dbd00062965ef51b89e
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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。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。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。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。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。
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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。与之相似,MD5便可认为所有文献(没有论其巨细、方法、数目)爆发一个共样独一无二的“数字指纹”,假如所有人对于文献名干了所有改换,其MD5值也即是对于应的“数字指纹”城市爆发变革。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用)如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。
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Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 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。 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。因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。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。当我们在第一次使用emule的时候,emule会自动生成一个值,这个值也是的,它是我们在emule世界里面的标志,只要你不卸载,不删除config,你的userhash值也就永远不变,积分制度就是通过这个值在起作用。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。有二种办法赢得字典,一种是凡是收集的用干暗号的字符串表,另一种是用陈设拉拢办法天生的,先用MD5步调估计出这些字典项的MD5值,而后再用目的的MD5值在这个字典中检索。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。第一个用途尤其可怕。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。
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