md5码[dca6cbb7c189557c55964c28da70a98a]解密后明文为:包含0421888的字符串


以下是[包含0421888的字符串]的各种加密结果
md5($pass):dca6cbb7c189557c55964c28da70a98a
md5(md5($pass)):83d1ffe22b584e6f648156fcb4eaa37a
md5(md5(md5($pass))):e88659da0afcd30103108ba72a8a5071
sha1($pass):0f342c861b3f220bb7492291a97d7efe949e17f7
sha256($pass):06aaaee7d93754ad87a2aea5bc445f4c49a1e42ca8d29b351096ff0afa60d8e8
mysql($pass):1fd05f4b6062d718
mysql5($pass):e82c98ee3b2f71715d13fd96651890016b251a27
NTLM($pass):f0c4b9bfdf6195947a0844af0350dd69
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解密
    我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。
破解
    存储用户密码。垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。检查数据是否一致。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。更详细的分析可以察看这篇文章。  MD5破解专项网站关闭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在线破解
    XMD5在线破译威望站点,供给MD5暗号,MD5算法在线解密破译效劳,数据库周到晋级,已达数一概亿条,速度更快,胜利率更高。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。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。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。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”。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。  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。

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