md5码[41fe063bb2cb0380f47f47ccf273bab5]解密后明文为:包含7308513的字符串


以下是[包含7308513的字符串]的各种加密结果
md5($pass):41fe063bb2cb0380f47f47ccf273bab5
md5(md5($pass)):cb4268b31c3cfd722c8e89f3d29323b2
md5(md5(md5($pass))):dae82c63b6498a0684613b1d6e8c0286
sha1($pass):159221e942ed651812a96962b8460cd569b7c32b
sha256($pass):6b692d9dba04731ed22c6fa27e4376d71f489c426ce77fbc3e879c5f26ab9f03
mysql($pass):0785fda77eaca168
mysql5($pass):2a41d217f817e17e16727b4b8181cc584a89ffec
NTLM($pass):816d8a60bbcba48f3c25a5e781453c42
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计算md5
    当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。在密码学领域有几个著名的哈希函数。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。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。
数字加密
    散列表的查找过程基本上和造表过程相同。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。  MD5破解专项网站关闭MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。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。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。  MD5破解专项网站关闭因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。
密码破译
      MD5破解工程威望网站https://cmd5.la/是为了揭露搜集专门针对MD5的攻击而建立的,网站于2004年8月17日宣告: “我国研究人员发现了完整MD5算法的磕碰;Wang, Feng, Lai与Yu发布了MD5、MD4、HAVAL-128、RIPEMD-128几个Hash函数的磕碰。这是这些年暗码学范畴最具实质性的研究进展。运用 他们的技能,在数个小时内就可以找到MD5磕碰。……因为这个里程碑式的发现,MD5CRK项目将在随后48小时内完毕”。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。由此,不需比较便可直接取得所查记录。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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。  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。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。

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