md5码[95fbf14be09507f6da46a00d46a94bad]解密后明文为:包含3456@thj0的字符串


以下是[包含3456@thj0的字符串]的各种加密结果
md5($pass):95fbf14be09507f6da46a00d46a94bad
md5(md5($pass)):4bcd9ea637c988716808bb40703d7ff4
md5(md5(md5($pass))):a529a0620e2f96df4681223bafd025a5
sha1($pass):9fd1a94ff11633ce3c2dc442572262784da261d1
sha256($pass):4c550478f39c180f8fee12121fbfa0319cb00ee73f1aeec6c8bf54118270633c
mysql($pass):2b4557941c26cc15
mysql5($pass):f27a4b261ffadf334b58825ffdde57b69fedfff8
NTLM($pass):1cf907272a2bb7bcf9fd3ba800850bf3
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md5 java 加密解密
    他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。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。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。

     对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”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。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。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。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。
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    举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。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。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。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。 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。”

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