md5码[a9da9e0ec4fa77d6233867c26c07e980]解密后明文为:包含6032099的字符串
以下是[包含6032099的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a9da9e0ec4fa77d6233867c26c07e980
md5(md5($pass)):9e5f5db46a29b106b214041c5ae82512
md5(md5(md5($pass))):bc903b085731439c7d1988e7d8a066b5
sha1($pass):0982c0c887c4acba9ed4b4e2481bf11df448b758
sha256($pass):74100ea38c4cec14f36a0f5f8f466e7706923fa0bae878c88a9b1edebe8500d0
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mysql5($pass):c51954c7d4b8c07a5a47fc4156f40a4ab7e04450
NTLM($pass):327057ff69469d0e3196656013b36466
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MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“*”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。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。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。 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。
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在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。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。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。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。
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当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来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。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。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。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。但这样并不适合用于验证数据的完整性。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)。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。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。
发布时间: 发布者:md5解密网
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