md5码[d30bd248f365e6adef238085626c7a87]解密后明文为:包含2046034的字符串
以下是[包含2046034的字符串]的各种加密结果
md5($pass):d30bd248f365e6adef238085626c7a87
md5(md5($pass)):8633d5c283cf0f0ce2beb3dcc2bf6bc5
md5(md5(md5($pass))):348daaea3b85ead6a124d06608509fd5
sha1($pass):ac38a44630d7d52cabf820bd252f33d0f1f320cf
sha256($pass):444e4272aae7207b25b6bb610cbc5955e8bb2d65b0b4d40e60bccc395400ad8f
mysql($pass):096897bd5c4e2b15
mysql5($pass):64a0e2470c29a723ba630ca3a838767df2b6f72f
NTLM($pass):25b7e64b86f3c39fc721d54e590b6926
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在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。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)最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。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) 。
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恰是因为这个缘故,当前被乌客运用最多的一种破译暗号的办法即是一种被称为"跑字典"的办法。 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。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。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”。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。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。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。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。
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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。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。 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)。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。
发布时间: 发布者:md5解密网
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在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。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)最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。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) 。
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恰是因为这个缘故,当前被乌客运用最多的一种破译暗号的办法即是一种被称为"跑字典"的办法。 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。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。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”。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。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。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。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。
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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。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。 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)。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。
发布时间: 发布者:md5解密网
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