md5码[838e32a5f348b00231504524a9f4c182]解密后明文为:包含6060607的字符串
以下是[包含6060607的字符串]的各种加密结果
md5($pass):838e32a5f348b00231504524a9f4c182
md5(md5($pass)):1fed8688c4e2b22e7f23be177da4868a
md5(md5(md5($pass))):bd05b10f9b6d4a435089bde5ab431346
sha1($pass):81f5e2ec7ec371b6afacb362b7a27f26d5e82201
sha256($pass):fcfafcdccc612282f5b02f3369a837134d8532346da39a6fd952dbb3c079ad4e
mysql($pass):4cf8e7e344d0495e
mysql5($pass):6eb44437aa4f2f3113759222e5ec35bee47a136a
NTLM($pass):567edcd5c30c6b914f6aa889591b27e0
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md5 解密 java
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。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。 安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。α是散列表装满程度的标志因子。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。但这样并不适合用于验证数据的完整性。
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散列表的查找过程基本上和造表过程相同。 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。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。
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实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。更详细的分析可以察看这篇文章。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。第一个用途尤其可怕。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。
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散列表的查找过程基本上和造表过程相同。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。
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实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。更详细的分析可以察看这篇文章。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)。 NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。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。第一个用途尤其可怕。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。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。
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