md5码[a97ac676ba65810d30dd7149e5efba00]解密后明文为:包含8732907的字符串


以下是[包含8732907的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a97ac676ba65810d30dd7149e5efba00
md5(md5($pass)):40c254b1c4737ef26c6b6d5fb9faf807
md5(md5(md5($pass))):b81783a29157635da569a0eddac9455a
sha1($pass):234fc29e4f8857e3f250e4f86bc6b2fb023127e2
sha256($pass):6359bb5d2fd2196cc50dab4236808a092d111377451a8e79dc8ce623b4c6e114
mysql($pass):259a25f74b339698
mysql5($pass):3f1801f9d3b26d02dbe92498772cef9cdf3ae6fd
NTLM($pass):389cd2015687ace87d351e6f7aaac375
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c# md5
    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。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='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。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”
$.md5解密
    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。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 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。
在线破解
    但这样并不适合用于验证数据的完整性。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。  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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。

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