md5码[d472903ae6efa1e636a74842ba96de76]解密后明文为:包含ftulis9的字符串


以下是[包含ftulis9的字符串]的各种加密结果
md5($pass):d472903ae6efa1e636a74842ba96de76
md5(md5($pass)):77f1e203fc20f157ece7618c8c37ff05
md5(md5(md5($pass))):7a773d86c11628c2ba690687a474df78
sha1($pass):af810090a8ea14b1e6ee4ca4c9dfeb1b33defe91
sha256($pass):73368cf30d508573efe49d2e11b9d603dbfa81d6ded254c7b2862b5d247908bc
mysql($pass):50fba31c74383ba3
mysql5($pass):f4f595ca1f70808e3edb1c8e42860af6cb709b7c
NTLM($pass):9465b7b99c368be68fae9725454973ae
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密码破解器
    他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。数据量华夏第1的MD5查问网站,个中5%以上寰球独占,一切硬盘沉量胜过1吨!这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。  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。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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。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。  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。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。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。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。
网页解密
    为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。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。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。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。
md5在线解密算法
    这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。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。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。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。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)。这串字符串其实就是该软件的MD5 值,它的作用就在于下¥……¥载该软件后,对下载得到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。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。

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