md5码[d1469e97973d29772eedd671c125c01b]解密后明文为:包含pak12的字符串


以下是[包含pak12的字符串]的各种加密结果
md5($pass):d1469e97973d29772eedd671c125c01b
md5(md5($pass)):04a3a5b46a954459a805627a8d677532
md5(md5(md5($pass))):0ad1dfa1f2b4bf5f766be4781d5ba78d
sha1($pass):18d3b0cef9c59aa7d21436eafd7c369361c1b503
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NTLM($pass):684bfabaff3e1a41b6f7c7caa943fe3a
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密钥破解
    王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。  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。
如何验证MD5
    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。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。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。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。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。
md5免费解密
    MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。但这样并不适合用于验证数据的完整性。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。那样的散列函数被称作错误校正编码。

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