md5码[6dd51a92a81cb353b54303484216ad62]解密后明文为:包含F5EA的字符串


以下是[包含F5EA的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6dd51a92a81cb353b54303484216ad62
md5(md5($pass)):64737e046c075e68fc4b72bb93168a53
md5(md5(md5($pass))):7c799c0286c1463065f805f8acc279be
sha1($pass):a4ed99c920bb5d086a7fb9760499d3c31b08bba9
sha256($pass):a6b8eb92134cebc6eced6640763f07ad1e84192d393df0d666c6a97c278b21c4
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mysql5($pass):20a9fa879ffed00c08f48cf434dbfb15c2600c27
NTLM($pass):7f9a0b96c7135de4bbb95a257fb22a1c
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BASE64
    总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。Rivest在1989年开发出MD2算法 。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。
MD5加密
    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。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。有一个实际的例子是Shazam服务。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。多年来为国付出贡献的王小云前不久获得了国家奖金100万美元,而王小云所作出的卓越贡献也值得国家和人民献上崇高敬意。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。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。
md5解密原理
      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。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。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。  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。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。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可以说是应用最广泛的Hash算法,而它们都是以MD4为基础设计的。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。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。

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