md5码[31e71c6995a131745d9960ebe453854f]解密后明文为:包含8leno的字符串


以下是[包含8leno的字符串]的各种加密结果
md5($pass):31e71c6995a131745d9960ebe453854f
md5(md5($pass)):5b7798ad06bc779cc8b4abb7c8fd5cc6
md5(md5(md5($pass))):e793636eab2b20c218aad478bd5ad92a
sha1($pass):12290e0bd8d45803107ef2ccc86b7c9c403f2efe
sha256($pass):0e14ab4a9e07710c53a82cd1a597e3a1156960d17124b241146b3b9fecec0b46
mysql($pass):233a763c640780d3
mysql5($pass):812c0f0ef8bd0dc6fda44d70193c1bb206fa5a2f
NTLM($pass):f68c37a6ec9d322b0a54117fcac90d23
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md
    MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。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。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。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)。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。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。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。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。
在线md5解密
    去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。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。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。  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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。
文件解密
    NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。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 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。 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)。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。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)。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。在密码学领域有几个著名的哈希函数。

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