md5码[e7f0f2d9eed6245e0a8401bf71d66db6]解密后明文为:包含78tot的字符串


以下是[包含78tot的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e7f0f2d9eed6245e0a8401bf71d66db6
md5(md5($pass)):2f6affc6c58b7a2d6d8a033c05d479c3
md5(md5(md5($pass))):bdd41e53725ed3b8bcfa2c98122689d7
sha1($pass):bc00a8d10768887e98fb1ef084cac4e76309f161
sha256($pass):a0ae6b610ae32e41b1808721649223ee8ede1cc5ccf0c56b54ffe7d6bd40f95a
mysql($pass):54f974c20af12b97
mysql5($pass):c6a149d5fd5366d0e95a66bd8caf686c15dc7e62
NTLM($pass):e046d0d10bd64dab68a79fec9aa3815d
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密码查询
    Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。 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。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 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。典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。 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)。补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。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. 后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。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. The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。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。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。
MD5是什么
    称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。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。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。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。
怎么验证md5
    所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。  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。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。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。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。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。

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