md5码[2841568c9f8f138bb97fc7395fbe30dd]解密后明文为:包含tjcupt的字符串


以下是[包含tjcupt的字符串]的各种加密结果
md5($pass):2841568c9f8f138bb97fc7395fbe30dd
md5(md5($pass)):60736c943739c4f18a2acd4b11145c42
md5(md5(md5($pass))):17d1263a030625c190f2696eabe2c7bc
sha1($pass):0b14ccddac5c7bd88d49a201ee84954d4d3f6055
sha256($pass):9e9713c3106ba5e6712346b9b8879f3c9ef21e4c5a56372771a41f039d73d3b6
mysql($pass):7034e6a032921f0e
mysql5($pass):e73ac55fd9f0550bb3b9ac772a13228108641d52
NTLM($pass):a997d991391e8cec9a8844827158bd42
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MD5加密
    例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。  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。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。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。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。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。  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。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。在协议中,定义了一系列传输、压缩和打包还有积分的标准,emule 对于每个文件都有md5-hash的算法设置,这使得该文件,并且在整个网络上都可以追踪得到。XMD5在线破译威望站点,供给MD5暗号,MD5算法在线解密破译效劳,数据库周到晋级,已达数一概亿条,速度更快,胜利率更高。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。
BASE64编码
    这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。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。 本站针对于md5、sha1等寰球通用公然的加密算法举行反向查问,经过穷举字符拉拢的办法,创造了明文密文对于应查问数据库,创造的记载约90万亿条,占用硬盘胜过500TB,查问胜利率95%以上,许多搀杂密文惟有本站才可查问。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。
mdb密码破解
    第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。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)。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。 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。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。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。

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