md5码[03d27709acb039cfae0d8dd64415d65e]解密后明文为:包含5454977的字符串


以下是[包含5454977的字符串]的各种加密结果
md5($pass):03d27709acb039cfae0d8dd64415d65e
md5(md5($pass)):0e1cbe61daba7688efad12c374314467
md5(md5(md5($pass))):850c9025e34d618ca6a645a35e2e7d95
sha1($pass):66fc5c89fff078465362e34aa5edfcafb96528aa
sha256($pass):7d03575afa14417fd2bd205e525a677cd4e92debf562314e9bec2d1d1f5403dd
mysql($pass):2cc5a833502a1163
mysql5($pass):249d3f36343d07367f933e99ebed8ede0f9eab13
NTLM($pass):bc1d29cdde2a226667c7fa7600be9ace
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BASE64
    然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。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。当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。  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。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。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。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。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。
BASE64
    举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”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。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。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。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。
md5在线解密算法
    散列表的查找过程基本上和造表过程相同。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。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。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。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。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。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。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。

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