md5码[d226278e700e0365e4a0a50f44198968]解密后明文为:包含p0[-的字符串


以下是[包含p0[-的字符串]的各种加密结果
md5($pass):d226278e700e0365e4a0a50f44198968
md5(md5($pass)):f00f9226177580526b1d3944f0c34e78
md5(md5(md5($pass))):14557217ba376af770e30641d5e91672
sha1($pass):3a138a2234538518c0369c908905f553eb303b9f
sha256($pass):f46c95e940b225e492cea954ece38b1efd3fca48c9514815c7df934f14a8f829
mysql($pass):51f7e0c72d1be5ac
mysql5($pass):32594a0cc80b4a21c10ca7beea29808d2d5e64a2
NTLM($pass):fc6eabff2187083edfcafe430012262e
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SHA1
    这个过程中会产生一些伟大的研究成果。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。更详细的分析可以察看这篇文章。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!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。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。
md5验证工具
    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,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。利用 MD5 算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下……%¥载站、论坛数据库、系统文件安全等方面 。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。  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。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。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. 即 H(key) = key MOD p,p<=m。不仅可以对关键字直接取模,也可在折叠、平方取中等运算之后取模。
jiemi
    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。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。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。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。

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