md5码[2dff6a08becaa232a9db964fe829e953]解密后明文为:包含4770977的字符串


以下是[包含4770977的字符串]的各种加密结果
md5($pass):2dff6a08becaa232a9db964fe829e953
md5(md5($pass)):30d617bcae493e3c3a5d35c3a4c57ee8
md5(md5(md5($pass))):a8ba337b3e93fa3d2667f77127b1209d
sha1($pass):ed0a3b66c38416ce1d67b9cd548b073bbf4723b7
sha256($pass):37b9f9a65b0825e6315940716e145d8aa14412247e2483c78bfc1ea49e711951
mysql($pass):1954f9d123688531
mysql5($pass):9d83891126115e533a43c775b28a3195b7ae37c9
NTLM($pass):76b7316fac89f691ac26af418ae753ed
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md5 反解密
    通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。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。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。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。多年来为国付出贡献的王小云前不久获得了国家奖金100万美元,而王小云所作出的卓越贡献也值得国家和人民献上崇高敬意。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。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。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。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。
c# md5
    利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。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。 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。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下:它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。这串字符串其实就是该软件的MD5 值,它的作用就在于下¥……¥载该软件后,对下载得到的文件用专门的软件(如 Windows MD5 check 等)做一次 MD5 校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。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。
dm5
    对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。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。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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。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)。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。由此,不需比较便可直接取得所查记录。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。  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。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。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。

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