md5码[f916dd955b8c7bb3f49f55e9f22211c0]解密后明文为:包含Kq+bY的字符串


以下是[包含Kq+bY的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f916dd955b8c7bb3f49f55e9f22211c0
md5(md5($pass)):6377b425340df39142ad967d43928cf2
md5(md5(md5($pass))):18ef3033a368869ac62e6bc840e439ac
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NTLM($pass):d2a71fa74505af706f8b44dae604383a
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md5验证
    针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。对于像从一个已知列表中匹配一个MP3文件这样的应用,一种可能的方案是使用传统的散列函数——例如MD5,但是这种方案会对时间平移、CD读取错误、不同的音频压缩算法或者音量调整的实现机制等情况非常敏感。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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。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。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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。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。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。
加密解密
    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。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。
加密解密
    Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。  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。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。咱们经常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中瞅到其MD5值,它的效率便在于咱们不妨鄙人&%载该软件后,对于下载回顾的文献用博门的软件(如Windows MD5 Check等)干一次MD5校验,以保证咱们赢得的文献与该站点供给的文献为一致文献。

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