md5码[28fd21fdc987948eda9c3152690dbadf]解密后明文为:包含ska的字符串


以下是[包含ska的字符串]的各种加密结果
md5($pass):28fd21fdc987948eda9c3152690dbadf
md5(md5($pass)):f1a74efe46b2e7006f90eb92fd58d53b
md5(md5(md5($pass))):6693bd8720690f87779d0a6b82d70ad0
sha1($pass):754b8d0be8eaf054786b74298f426cfd08ab4058
sha256($pass):b1bdfddab058aca762dd6fb80665dea711c838cc128cb5fc5bf4d9080aa11c20
mysql($pass):145efbe109d0250b
mysql5($pass):695fcec6d3fdc2d2a7458784618c3f2dfd6e67a6
NTLM($pass):2c4fc38e82d18078008db5156eb4c364
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安卓md5解密
      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。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。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。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。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”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。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。检查数据是否一致。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。
md5加密
    虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。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。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。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。
123456hd
    自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。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。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。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)。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”

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