md5码[6bb77570990f124cceb86980b6de0704]解密后明文为:包含0003433的字符串


以下是[包含0003433的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6bb77570990f124cceb86980b6de0704
md5(md5($pass)):f50237836689d376085dfd0d908e8ca1
md5(md5(md5($pass))):8fe7bc691c06bea4fe87d089c586a8c0
sha1($pass):a95df054b8564b37c0fe4b0b6d439ef02bc48004
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mysql5($pass):bf87842367b19ed510bbda12abf5a9cad3c6f952
NTLM($pass):9941e13c97c1ce66b7787fb996dfc04c
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jiemi
    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。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。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。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过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。MD5是一种常用的单向哈希算法。XMD5在线破解权威站点,提供MD5密码,MD5算法在线解密破解服务,数据库全面升级,已达数万万亿条,速度更快,成功率更高。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。
如何验证md5
    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!为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。 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。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。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。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。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。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。选择一随机函数,取关键字作为随机函数的种子生成随机值作为散列地址,通常用于关键字长度不同的场合。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。
md5验证
    MD5免费在线解密破译,MD5在线加密,SOMD5。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。但这样并不适合用于验证数据的完整性。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。 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。”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。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。

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