md5码[e910936298fbc42b44aa81b7955ca69d]解密后明文为:包含{kBMK的字符串


以下是[包含{kBMK的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e910936298fbc42b44aa81b7955ca69d
md5(md5($pass)):8e9e982b55b5090d7e1392c0d370f706
md5(md5(md5($pass))):984115f8416b7cf6f96a2a633ccdd446
sha1($pass):1c9ae65d5188180f751afa1462620a746e742a32
sha256($pass):0595bcef7ecd4446830f0d42a466b30ca53002343e386359a97e8f8b060e59c0
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mysql5($pass):8a2acb7ff4034786e8e57a5fc9788c1af33b180d
NTLM($pass):d9201d0c9825bfac0e8d86337a6a0cc9
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BASE64在线解码
    校验数据正确性。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。  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。 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)。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。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。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%。
md5 解密 算法
    1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!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!在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。第一个用途尤其可怕。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。当我们在第一次使用emule的时候,emule会自动生成一个值,这个值也是的,它是我们在emule世界里面的标志,只要你不卸载,不删除config,你的userhash值也就永远不变,积分制度就是通过这个值在起作用。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码Rivest在1989年开发出MD2算法 。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。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。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。
md5在线解密免费
    采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。  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。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。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。

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