md5码[ab97cb8af21138e83b0ed111400fb2cb]解密后明文为:包含95forkastinge的字符串


以下是[包含95forkastinge的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ab97cb8af21138e83b0ed111400fb2cb
md5(md5($pass)):be25090b9d32ed6ffac73645cfa76906
md5(md5(md5($pass))):2feed8b5b524195d2694a04d86812605
sha1($pass):fa8f67be14475910aad275583a859c18729e8f18
sha256($pass):a2b46180a2057b94597232a0c82eae84c9f774c195e011f5abebc01258e3a32f
mysql($pass):056f8f787f30e530
mysql5($pass):4d0ceda5b63f1b3fed3eb5c39be4757266896aac
NTLM($pass):de6826263bcfd7e7a93907ee92a8488a
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md5解密 java
    SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。  MD5破解专项网站关闭这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 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。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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。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。
如何验证md5
    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!自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。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。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。 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。”其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。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解密代码
    它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。  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。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。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。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。

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