md5码[d9fb63a6d247b03cac24e3acb5c289b7]解密后明文为:包含16679754的字符串


以下是[包含16679754的字符串]的各种加密结果
md5($pass):d9fb63a6d247b03cac24e3acb5c289b7
md5(md5($pass)):1271c4b4d223aa23063c1aca7f34f164
md5(md5(md5($pass))):28e9ce2fcab2f19372c115459856eed5
sha1($pass):f2eb5c4216ec5fcc3e9ad3bc9b741210cb2816f2
sha256($pass):f4693cf15de147e394f6e6e3356e810d8c3523aafecdfdd97ded982b48283d87
mysql($pass):702a6cbd2342b0dd
mysql5($pass):425e798466d0a009abcc54b67fdb6102dfbff664
NTLM($pass):d3cd2605583702180ddae5fc62cba430
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$.md5解密
    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。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。α是散列表装满程度的标志因子。检查数据是否一致。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。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。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 。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。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。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。
验证md5
    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。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。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。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。
彩虹表
    Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。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。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。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。 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"。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。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。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。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。

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