md5码[9b47e6c6caf0d30a0832ab6f2de92e9d]解密后明文为:包含0799的字符串


以下是[包含0799的字符串]的各种加密结果
md5($pass):9b47e6c6caf0d30a0832ab6f2de92e9d
md5(md5($pass)):ff8901f459ff69ad909159cfc07eef24
md5(md5(md5($pass))):e34b28acff7fb29d53f3ce08cd7826d4
sha1($pass):b080c503f0802b2b8e172e4594b5ed9a9eee87ab
sha256($pass):2533d97f8057938611d5aa6320a1aaa89405f4c46ba379cca44fcd66bad5b3ed
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mysql5($pass):2c9f83654d8a03180f7622e1c0a67f426939a49e
NTLM($pass):ad6abae2f46c40efc5ba50cb927561d8
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解秘
    由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。  这些年她的作业得到了山东大学和数学院领导的大力支持,格外投资建设了信息安全实验室。山东大学校长展涛教授高度重视王小云教授突出的科研效果。 2004年6月山东大学领导听取王小云教授的作业介绍后,展涛校长亲身签发约请函约请国内闻名信息安全专家参与2004年7月在威海举办的“山东大学信息 安全研讨学术研讨会”,数学院院长刘建亚教授安排和掌管了会议,会上王小云教授发布了MD5等算法的一系列研讨效果,专家们对她的研讨效果给予了充沛的肯 定,对其持之以恒的科研情绪大加赞扬。一位院士说,她的研讨水平肯定不比世界上的差。这位院士的定论在时隔一个月以后的世界密码会上得到了验证,国外专家 如此强烈的反应表明,我们的作业可以说不光不比世界上的差,并且是在破解HASH函数方面已抢先一步。加拿大CertainKey公司早前宣告将给予发现 MD5算法第一个磕碰人员必定的奖赏,CertainKey的初衷是使用并行计算机经过生日进犯来寻觅磕碰,而王小云教授等的进犯相对生日进犯需要更少的 计算时刻。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。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。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。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)。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。
md5在线加密
    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。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。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。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。
md5解密
    MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。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。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。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。

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