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                md5碼[5587b9f619a2b04fe8c5b7b42f2aa8b8]解密后明文為:包含NGHOULINGG的字符串


                以下是[包含NGHOULINGG的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):5587b9f619a2b04fe8c5b7b42f2aa8b8
                md5(md5($pass)):2b06e78dd89c0f5a99eff02ca951a35e
                md5(md5(md5($pass))):279ce9668a3590868333e9182c7fd49f
                sha1($pass):463bf43ef6719460e10fb323b21297d9ab3f904a
                sha256($pass):5ffe106bd8ecdad78f2359295f8ace784cbb8994f1e1096d8596a99682ef9320
                mysql($pass):489daed917701687
                mysql5($pass):1d59d717e9c41e7f15b9fc68642f0c2a591bf4f9
                NTLM($pass):5a3367f02deabac2e65327c4d341cabc
                更多關于包含NGHOULINGG的字符串的其他加密結果和各種解密結果,請到http://www.seabullmarine.com查詢

                md5在線加密工具
                    MD5算法的原理可簡要的敘述為:MD5碼以512位分組來處理輸入的信息,且每一分組又被劃分為16個32位子分組,經過了一系列的處理后,算法的輸出由四個32位分組組成,將這四個32位分組級聯后將生成一個128位散列值。這種加密技術被廣泛的應用于UNIX系統中,這也是為什么UNIX系統比一般操作系統更為堅固一個重要原因。去年10月,NIST通過發布FIPS 180-3簡化了FIPS。二者有一個不對應都不能達到成功修改的目的。但另一方面,散列函數的輸入和輸出不是一一對應的,如果兩個散列值相同,兩個輸入值很可能是相同的,但不絕對肯定二者一定相等(可能出現哈希碰撞)。關于hash的算法研究,一直是信息科學里面的一個前沿,尤其在網絡技術普及的,他的重要性越來越突出,其實我們每天在網上進行的信息交流安全驗證。檢查數據是否一致?! Υ?, Readyresponse主頁專門轉發了該報導,幾個其它網站也進行了報導。我們常常在某些軟件下#¥%……載站點的某軟件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我們可以在下&%載該軟件后,對下載回來的文件用專門的軟件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校驗,以確保我們獲得的文件與該站點提供的文件為同一文件。MD5免費在線解密破解,MD5在線加密,SOMD5。若關鍵字為k,則其值存放在f(k)的存儲位置上。二者有一個不對應都不能達到成功修改的目的。然后,一個以64位二進制表示的信息的最初長度被添加進來。早在好幾年前就有分析人員提醒部門機構停止使用已經很落后的MD5算法,并建議至少用SHA-1取代MD5。在結構中查找記錄時需進行一系列和關鍵字的比較。
                md5解密c
                    一個好的散列函數(包括大多數加密散列函數)具有均勻的真正隨機輸出,因而平均只需要一兩次探測(依賴于裝填因子)就能找到目標。MD5將任意長度的“字節串”映射為一個128bit的大整數,并且是通過該128bit反推原始字符串是困難的,換句話說就是,即使你看到源程序和算法描述,也無法將一個MD5的值變換回原始的字符串,從數學原理上說,是因為原始的字符串有無窮多個,這有點象不存在反函數的數學函數。MD2算法加密后結果是唯一的(即不同信息加密后的結果不同) ?! 〗涍^計算,在論文發布兩周之內,已經有近400個網站發布、引證和談論了這一效果。國內的很多新聞網站也以“演算法安全加密功用露出破綻 暗碼學界一片嘩然”為題報導了這一暗碼學界的重大事件,該音訊在各新聞網站上屢次轉發?! D5便是這樣一個在國內外有著廣泛的運用的雜湊函數算法,它曾一度被認為是非常安全的。但是MD5也不會完全不重復,從概率來說16的32次 方遍歷后至少出現兩個相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7億,就算全世界最 快的超級計算機也要跑幾十億年才能跑完??墒?,王小云教授發現,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是兩個文件可以產生相同的“指紋”。這意味著,當你在 網絡上運用電子簽名簽署一份合同后,還可能找到其他一份具有相同簽名但內容懸殊的合同,這么兩份合同的真偽性便無從辨別。王小云教授的研究效果證明了利用 MD5算法的磕碰可以嚴重威脅信息體系安全,這一發現使現在電子簽名的法律效力和技能體系受到應戰。因此,業界專家普林斯頓計算機教授Edward Felten等強烈呼吁信息體系的設計者趕快更換簽名算法,而且他們側重這是一個需要當即處理的疑問。哈希函數并不通用,比如在數據庫中用能夠獲得很好效果的哈希函數,用在密碼學或錯誤校驗方面就未必可行?! ⊥W站相繼宣布談論或許報告這一重大研究效果就在研究人員公布了這一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升級了所有已經發布證書的MD5算法。當散列函數被用于校驗和的時候,可以用相對較短的散列值來驗證任意長度的數據是否被更改過。
                md5在線
                    Base64是網絡上最常見的用于傳輸8Bit字節碼的編碼方式之一,Base64就是一種基于64個可打印字符來表示二進制數據的方法。下面我們將說明為什么對于上面三種用途, MD5都不適用。為什么需要去通過數據庫修改WordPress密碼呢? MD5破解作業的首要成員王小云教授是一個衰弱、拘謹的女子,厚厚的鏡片透射出雙眸中數學的靈光。她于1990年在山東大學師從聞名數學家潘承洞教授攻讀 數論與密碼學專業博士,在潘先生、于秀源、展濤等多位聞名教授的悉心指導下,她成功將數論知識應用到密碼學中,取得了很多突出效果,先后取得863項目資 助和國家自然科學基金項目贊助,并且取得部級科技進步獎一項,撰寫論文二十多篇。王小云教授從上世紀90年代末開端進行HASH函數的研討,她所帶領的于 紅波、王美琴、孫秋梅、馮騏等構成的密碼研討小組,同中科院馮登國教授,上海交大來學嘉等聞名學者密切協作,經過長時刻持之以恒的盡力,找到了破解 HASH函數的關鍵技術,成功的破解了MD5和其它幾個HASH函數。通過這樣的步驟,系統在并不知道用戶密碼明碼的情況下就可以確定用戶登錄系統的合法性。盡管教的是基礎數學,但是王小云在密碼破譯上卻很有天賦,在之后的一段時間里,王小云一邊教書一邊研究密碼破譯學,很快在這方面展現出了非凡的才能?! “荡a學家Markku-Juhani稱“這是HASH函數剖析范疇激動人心的時間?!盭MD5在線破解權威站點,提供MD5密碼,MD5算法在線解密破解服務,數據庫全面升級,已達數萬萬億條,速度更快,成功率更高。對于一個信息串的微擾可以被分為兩類,大的(不可能的)錯誤和小的(可能的)錯誤。垃圾訊息傳播者用Base64來避過反垃圾郵件工具,因為那些工具通常都不會翻譯Base64的訊息。沒了MD5還有SHA-1,美國表示雖然MD5被破解了,但是SHA-1依舊值得信賴,他們認為SHA-1沒有任何破綻。但即便是美國人最后的倔強也沒有持續多久,后來王小云再次破譯了SHA-1,至此,中國在密碼安全領域成為了技術優先國家。關于hash的算法研究,一直是信息科學里面的一個前沿,尤其在網絡技術普及的,他的重要性越來越突出,其實我們每天在網上進行的信息交流安全驗證。

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