md5码[f535b35875db5419ab6e091b6e201e81]解密后明文为:包含4002818的字符串


以下是[包含4002818的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f535b35875db5419ab6e091b6e201e81
md5(md5($pass)):edfbec8e73b42af440e4421a815ba3fc
md5(md5(md5($pass))):007c84a4b42e20c0b838f8d202713d82
sha1($pass):4a83d0004b3fc3661b274c12c36fe68eb3e44c60
sha256($pass):8def08cb1c99aa5266265edc84347998ac35582447fcf8baed6318da82202913
mysql($pass):5fa12e5e24fdf1f3
mysql5($pass):9f74bf99a5dab6dee5cfa4f197d760584b51b29e
NTLM($pass):e3033d99de96cc1d6304ba4ebe189095
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加密
    二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。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。很多网站站长都有忘记后台管理员密码的经历,phpcms V9网站程序管理员忘了怎么找回呢? 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。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。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。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。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。
解密
    1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。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!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。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。
c md5 解密
    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。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。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!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。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。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。及时查问具有全天下最大的数据库,实测破译胜利率在5%以上,有的客户曾经胜过了6%。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。

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