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                md5碼[d95679752134a2d9eb61dbd7b91c4bcc]解密后明文為:包含o的字符串


                以下是[包含o的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):d95679752134a2d9eb61dbd7b91c4bcc
                md5(md5($pass)):10e21da237a4a1491e769df6f4c3b419
                md5(md5(md5($pass))):873ffdc253ba9d91ad58f11bc5819586
                sha1($pass):7a81af3e591ac713f81ea1efe93dcf36157d8376
                sha256($pass):65c74c15a686187bb6bbf9958f494fc6b80068034a659a9ad44991b08c58f2d2
                mysql($pass):606718316665bfa2
                mysql5($pass):a5c666ec400a205e980891201970972dfa107615
                NTLM($pass):76a94015de14cae3f7220d7ea619988e
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                sha1加密
                    這就是為什么有些Base64編碼會以一個或兩個等號結束的原因,但等號最多只有兩個。這樣我們的客戶端就可以直接的和擁有那個文件的用戶溝通,看看是不是可以從他那里下Y$載所需的文件。大師都了解,地球上所有人都有本人獨一無二的指紋,這經常成為公安機閉辨別犯人身份最值得信任的辦法;存儲用戶密碼。利用MD5算法來進行文件校驗的方案被大量應用到軟件下W¥%載站、論壇數據庫、系統文件安全等方面。MD5的典型應用是對一段Message(字節串)產生fingerprint(指紋),以防止被“篡改”。
                加密破解
                    Kocher表示:目前NIST正在進行篩選,看提交的算法中有沒有一個可以滿足所有需要。性能不佳的散列函數表意味著查找操作會退化為費時的線性搜索?! 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?!⊥瑯?,在普林斯頓大學教授Edwards Felton的自己網站上,也有相似的談論。他說:“留給咱們的是什么呢?MD5現已受了重傷;它的應用就要篩選。SHA-1依然活著,但也不會很長,必 須立即替換SHA-1,可是選用什么樣的算法,這需要在暗碼研究人員到達一致?!痹诮榻B的三種處理沖突的方法中,產生沖突后的查找仍然是給定值與關鍵碼進行比較的過程。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。將密碼哈希后的結果存儲在數據庫中,以做密碼匹配。MD5免費在線解密破解,MD5在線加密,SOMD5。他們的定論:MD5 算法不該再被用于任何軟件完整性查看或代碼簽名的用處!MD5將所有文獻看成一個大文本信息,經過其沒有可逆的字符串變幻算法,爆發了這個獨一的MD5信息綱要。
                md532位
                     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。為解決此問題,可采用一種用于URL的改進Base64編碼,它不僅在末尾去掉填充的'='號,并將標準Base64中的“+”和“/”分別改成了“-”和“_”,這樣就免去了在URL編解碼和數據庫存儲時所要作的轉換,避免了編碼信息長度在此過程中的增加,并統一了數據庫、表單等處對象標識符的格式。而且服務器還提供了,這個文件當前所在的用戶的地址,端口等信息,這樣emule就知道到哪里去下載了。當僅知道數據庫賬號密碼,而忘記了服務器賬號密碼和WordPress賬號密碼時,可以通過數據庫去修改WordPress賬號密碼。不過他們必須謹慎挑選,因為最終選擇出來的算法可能會被我們使用十幾年的時間。此外還有一些變種,它們將“+/”改為“_-”或“._”(用作編程語言中的標識符名稱)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。在介紹的三種處理沖突的方法中,產生沖突后的查找仍然是給定值與關鍵碼進行比較的過程。所以,對散列表查找效率的量度,依然用平均查找長度來衡量?!τ谕跣≡平淌诘绕谱g的以MD5為代表的Hash函數算法的陳述,美國國家技能與規范局(NIST)于2004年8月24日宣布專門談論,談論的首要內 容為:“在近來的世界暗碼學會議(Crypto 2004)上,研究人員宣布他們發現了破解數種HASH算法的辦法,其間包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD還有 SHA-0。剖析標明,于1994年代替SHA-0成為聯邦信息處理規范的SHA-1的削弱條件的變種算法能夠被破解;但完好的SHA-1并沒有被破解, 也沒有找到SHA-1的碰撞。研究結果闡明SHA-1的安全性暫時沒有問題,但隨著技能的發展,技能與規范局計劃在2010年之前逐步篩選SHA-1,換 用別的更長更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)來代替?!薄 ∵@些年她的作業得到了山東大學和數學院領導的大力支持,格外投資建設了信息安全實驗室。山東大學校長展濤教授高度重視王小云教授突出的科研效果。 2004年6月山東大學領導聽取王小云教授的作業介紹后,展濤校長親身簽發約請函約請國內聞名信息安全專家參與2004年7月在威海舉辦的“山東大學信息 安全研討學術研討會”,數學院院長劉建亞教授安排和掌管了會議,會上王小云教授發布了MD5等算法的一系列研討效果,專家們對她的研討效果給予了充沛的肯 定,對其持之以恒的科研情緒大加贊揚。一位院士說,她的研討水平肯定不比世界上的差。這位院士的定論在時隔一個月以后的世界密碼會上得到了驗證,國外專家 如此強烈的反應表明,我們的作業可以說不光不比世界上的差,并且是在破解HASH函數方面已搶先一步。加拿大CertainKey公司早前宣告將給予發現 MD5算法第一個磕碰人員必定的獎賞,CertainKey的初衷是使用并行計算機經過生日進犯來尋覓磕碰,而王小云教授等的進犯相對生日進犯需要更少的 計算時刻。同樣重要的是,隨機散列函數幾乎不可能出現非常高的沖突率?! ⊥W站相繼宣布談論或許報告這一重大研究效果

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