md5码[d73d9d1afba378e3ae7fc789d8bd5122]解密后明文为:包含ms+oy的字符串


以下是[包含ms+oy的字符串]的各种加密结果
md5($pass):d73d9d1afba378e3ae7fc789d8bd5122
md5(md5($pass)):27d08e3de8448c17269861f3665f886c
md5(md5(md5($pass))):ffe2b3052832d9cf0cca0d05eea4497a
sha1($pass):eaa08d7b71ed7181fe282d78a2ade1dfc7ced957
sha256($pass):969c961526004a55fcf39aa642d5f623b6399e589be0954b7619c32b34c08970
mysql($pass):52d017e92b3a0806
mysql5($pass):a414575a058fca77dc0231b0c2af11e6377a587c
NTLM($pass):97c77f48b29ade97f88efd799fcd80eb
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SHA-1
    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。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。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)。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。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。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨!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。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)。
加密后如何解密?
    后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。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”。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。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。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。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。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。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。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。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。
密码破解
    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。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。校验数据正确性。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。

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