md5码[a82cf605bc94edde28d68dcf14f8d479]解密后明文为:包含cperos19的字符串


以下是[包含cperos19的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a82cf605bc94edde28d68dcf14f8d479
md5(md5($pass)):723d8cd925d1465de654641df81b54ae
md5(md5(md5($pass))):c4549eb75e6d6bee77102d9f01c493b0
sha1($pass):775f70c299dfa928292609fb9955a00aa83d897a
sha256($pass):bb181fc47b875bdd3383292ba38eada7147e2009dc4f618c086fcaff3e7cbfbc
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mysql5($pass):f4656929f06a7dd4f5680351833e9d1336db0d84
NTLM($pass):3a14802542032f50de2006c29f19f018
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哈希碰撞
      这些年她的作业得到了山东大学和数学院领导的大力支持,格外投资建设了信息安全实验室。山东大学校长展涛教授高度重视王小云教授突出的科研效果。 2004年6月山东大学领导听取王小云教授的作业介绍后,展涛校长亲身签发约请函约请国内闻名信息安全专家参与2004年7月在威海举办的“山东大学信息 安全研讨学术研讨会”,数学院院长刘建亚教授安排和掌管了会议,会上王小云教授发布了MD5等算法的一系列研讨效果,专家们对她的研讨效果给予了充沛的肯 定,对其持之以恒的科研情绪大加赞扬。一位院士说,她的研讨水平肯定不比世界上的差。这位院士的定论在时隔一个月以后的世界密码会上得到了验证,国外专家 如此强烈的反应表明,我们的作业可以说不光不比世界上的差,并且是在破解HASH函数方面已抢先一步。加拿大CertainKey公司早前宣告将给予发现 MD5算法第一个磕碰人员必定的奖赏,CertainKey的初衷是使用并行计算机经过生日进犯来寻觅磕碰,而王小云教授等的进犯相对生日进犯需要更少的 计算时刻。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。
md5能解密吗
    当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。此代码有可能因为环境因素的变化,如机器配置或者IP地址的改变而有变动。以保证源文件的安全性。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。α是散列表装满程度的标志因子。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。
md5解密工具
    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。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。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)。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还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。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。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。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。

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