md5码[761cacc0faa691200f67854adec03202]解密后明文为:包含0057605的字符串


以下是[包含0057605的字符串]的各种加密结果
md5($pass):761cacc0faa691200f67854adec03202
md5(md5($pass)):15934537ed30908c65772bca9ce152fe
md5(md5(md5($pass))):8fce8a716f8ca7764d664bf4efeb2331
sha1($pass):091e56a13ccd53662d25ccdbb692ca2523aeb075
sha256($pass):a86a3621709eff1d87fef49235b80e903a22b36ef48ed51282d459ae7286072e
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mysql5($pass):806f75949aef6d266346b30093d8363bc39f791d
NTLM($pass):eb85fd7ced7d47209de763e0dec1b153
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哈希碰撞
    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,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。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。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。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。咱们假如暗号的最大长度为8位字节(8 Bytes),共时暗号只可是字母和数字,共26+26+10=62个字符,陈设拉拢出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也曾经是一个很天文的数字了,保存这个字典便须要TB级的磁盘阵列,而且这种办法还有一个条件,即是能赢得目的账户的暗号MD5值的状况下才不妨。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. 但这样并不适合用于验证数据的完整性。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。由此,不需比较便可直接取得所查记录。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。
解密码
     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。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。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。但这样并不适合用于验证数据的完整性。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。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。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。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”。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。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。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。
在线加密
    因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。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。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。  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。

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