md5码[e8288d3ae20ac83fea4c0c40cdad74c5]解密后明文为:包含grid[空格]spence的字符串


以下是[包含grid[空格]spence的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e8288d3ae20ac83fea4c0c40cdad74c5
md5(md5($pass)):42122e64bd074d1c4638eb50ee64fd30
md5(md5(md5($pass))):e99e72c997f79768b1f53094691eee0b
sha1($pass):0587010df74fcaea12aeb7daf56cd0cbb865c3dc
sha256($pass):b4c0fe4d052f068266df1da74b4a11e78ec5757b1ef6ed29f25c4edaaa7fb4a0
mysql($pass):5dda43715dfc6346
mysql5($pass):fd2cc9497902704611701ea3f52d912ec09951f8
NTLM($pass):ba9256d1752c8a889a7db7b060bf22cb
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SHA256
    后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果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。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。
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    在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。在协议中,定义了一系列传输、压缩和打包还有积分的标准,emule 对于每个文件都有md5-hash的算法设置,这使得该文件,并且在整个网络上都可以追踪得到。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。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。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。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。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。
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    当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。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。但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。

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