md5码[70d624006b236e902cba4682bbb9e951]解密后明文为:包含YNELL42的字符串
以下是[包含YNELL42的字符串]的各种加密结果
md5($pass):70d624006b236e902cba4682bbb9e951
md5(md5($pass)):f716d3b5435467f005bcdc79188563f2
md5(md5(md5($pass))):2b4c186a5e172ff0a6095584f2aa94c3
sha1($pass):876f0e521ec63a2a0a5fab8bad3bef00a610e97d
sha256($pass):6c5675f2678dc9b57e32dbfbb78b387667917aee65881d139898e86020b1a7a9
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mysql5($pass):67b243e1185f62689fe13c4c141dc03d49335347
NTLM($pass):c3eacb69ae025d9830913c2e17180e92
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散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。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。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。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。 经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。 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由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。
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理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 第一个用途尤其可怕。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。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。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。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?
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