md5码[f73cf180d70c1cba47b244557f8be4cf]解密后明文为:包含4565326b447959c4e5b3d1aa11f5d5:4ca5的字符串


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md5($pass):f73cf180d70c1cba47b244557f8be4cf
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哈希算法
    这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。
加密破解
    因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。第一个用途尤其可怕。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。
md5加密解密 java
    这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。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。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。那样的散列函数被称作错误校正编码。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。这就叫做冗余校验。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。

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