md5码[f367675fc6ac3dec71af2428d747a129]解密后明文为:包含6072376的字符串


以下是[包含6072376的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f367675fc6ac3dec71af2428d747a129
md5(md5($pass)):af8ebf8661739d2ae9e5da793bb93953
md5(md5(md5($pass))):8bf3253fbbb89a9e5e2861c66d02ac92
sha1($pass):b2a78bf2c4fccc8f64412cd5b74e371d97236b58
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mysql5($pass):c7ac03654e3ae33806a8359eae3cd20d7a47f184
NTLM($pass):49c6c3585bfd1d233cc9f16ac3829ae6
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加密
      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。恰是因为这个缘故,当前被乌客运用最多的一种破译暗号的办法即是一种被称为"跑字典"的办法。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。第一个用途尤其可怕。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。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。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。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)。
密码破解
    举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。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。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。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。
在线hash
    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。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。Rivest在1989年开发出MD2算法 。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。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。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。

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