md5码[7e4f81228b386a344011bfe1a88c88bc]解密后明文为:包含{x5(P的字符串


以下是[包含{x5(P的字符串]的各种加密结果
md5($pass):7e4f81228b386a344011bfe1a88c88bc
md5(md5($pass)):b7ef82de9d62d0c98450eea40b447084
md5(md5(md5($pass))):f4289ea8da2bfdeca5999fa0d321726d
sha1($pass):0bb36e79533a240aa57f6bb75eee7f2e2b3b625e
sha256($pass):e8f69725e0fc715eda93ba243e16981bf5b1e8a8d1a1c2c00c21372a293ce7d9
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mysql5($pass):ff6675930187212412864dee832ed535b68307ed
NTLM($pass):60b1d412ee2d39d46e649639a0bcb4c4
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md5值
    这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。MD5在线免费破译,支援md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密办法。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。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。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。
加密解密
    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。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5和SHA-1可以说是应用最广泛的Hash算法,而它们都是以MD4为基础设计的。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。Hash算法可以将一个数据转换为一个标志,这个标志和源数据的每一个字节都有十分紧密的关系。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。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。更详细的分析可以察看这篇文章。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。
文件解密
    它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。

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