md5码[4d014f4cf49e9f4324d5caa5acc8332b]解密后明文为:包含lentinivanov19的字符串


以下是[包含lentinivanov19的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4d014f4cf49e9f4324d5caa5acc8332b
md5(md5($pass)):658a1762abc3787f074cdde7fefe1845
md5(md5(md5($pass))):60f841ee94d1800a44165cee3ab2efd5
sha1($pass):f47106f85256306b9292f5968b9b72e4cd387111
sha256($pass):cca92bc08e54bcee1cbf5a49da5a8334d9534155a2bc3753e09902108e00c431
mysql($pass):5b9cf995642ab154
mysql5($pass):8b7f8f705f040d83b7d974135318ee9b4cb36a2a
NTLM($pass):28f4d809bdfe80c0c1084f0ff4bc318b
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破解版软件
    利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。
SHA1
    然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。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。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”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。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。
md5密码解密
    Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。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。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。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。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。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。 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)。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。

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