md5码[6efd364c94034668507356e06f82108b]解密后明文为:包含9990078的字符串


以下是[包含9990078的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6efd364c94034668507356e06f82108b
md5(md5($pass)):2ea78d1ed9b8c2177f6fee29f5787a9d
md5(md5(md5($pass))):9247578246ecdead9c490116fabf3c9e
sha1($pass):8893d0cc3f29213d9d9161615a54cee77776becc
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NTLM($pass):d821278bd25f4166a0470b67c1c44360
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密钥破解
     一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。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。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。因为这种方法产生冲突的可能性相当大,因此任何搜索算法都应该能够判断冲突是否发生并提出取代算法。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”

    当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。咱们假如暗号的最大长度为8位字节(8 Bytes),共时暗号只可是字母和数字,共26+26+10=62个字符,陈设拉拢出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也曾经是一个很天文的数字了,保存这个字典便须要TB级的磁盘阵列,而且这种办法还有一个条件,即是能赢得目的账户的暗号MD5值的状况下才不妨。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。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。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。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。
哈希碰撞
    与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 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!因为MD5加密本质上是一种没有可逆的加密手法,本质中的MD5破译本来是将字典档实质来逐一MD5加密后,运用加密后的密文比对于须要破译的密文,假如相通则破译胜利。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。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。

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