md5码[c7eaf5c9b39b896b30031036f30ae040]解密后明文为:包含rleen78的字符串


以下是[包含rleen78的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c7eaf5c9b39b896b30031036f30ae040
md5(md5($pass)):72e6f2f06d074224e7dc67c1fb55eb74
md5(md5(md5($pass))):2d2ea1e0f2f560825843654f20cdd457
sha1($pass):b660553d241c2d7bd2728552e5e95d755c170226
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mysql($pass):4e588e87748d46aa
mysql5($pass):9a1e12f456f1020e5dd49134bff4953d1b7de23a
NTLM($pass):18380facfc928cd5516aa42e48a07c47
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    MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。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。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。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。常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。 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。运用MD5算法来举行文献校验的规划被洪量运用到软件下W¥%载站、论坛数据库、体系文献平安等方面。MD5的典范运用是对于一段Message(字节串)爆发fingerprint(指纹),以预防被“窜改”。但这样并不适合用于验证数据的完整性。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。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。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。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。
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    NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“*”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。 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。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。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。
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    但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。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。 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。  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。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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 。  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。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。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。

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