md5码[5ce794fbcaa066d63023ee6fd43abe40]解密后明文为:包含nnefra的字符串


以下是[包含nnefra的字符串]的各种加密结果
md5($pass):5ce794fbcaa066d63023ee6fd43abe40
md5(md5($pass)):33d6a165fb2729ce31bb79ed0601231f
md5(md5(md5($pass))):982bcf75998a176d6155fbe518aee931
sha1($pass):899d1a249ed5b3427a4f3ef3dbe88bf81da2e521
sha256($pass):5979d0baa1d5abf92d8aa8e7785b907ce297c6a727409cdfa1f792959cbd21ef
mysql($pass):5aeea2d94a7c3966
mysql5($pass):52cebb1ae3f3d67f5366334ba995098deb1ee9ba
NTLM($pass):212ebe5ead05dc91e8bc76fa1e65f867
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c# md5
      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。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。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。 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。
BASE64编码
    对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。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。  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。数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨!在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。

    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。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。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。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。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。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。大师都了解,地球上所有人都有本人独一无二的指纹,这经常成为公安机闭辨别犯人身份最值得信任的办法;去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。

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