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                md5碼[024e253d559a3c7b7496f8cf382fb5f1]解密后明文為:包含4064248的字符串


                以下是[包含4064248的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):024e253d559a3c7b7496f8cf382fb5f1
                md5(md5($pass)):b9741e8551595120ef759a96774cbbe7
                md5(md5(md5($pass))):320eb01734ba5e5d83bfa594cdb33a89
                sha1($pass):f7f9ea614fc25956d6a36b9c67ce93da5d8eec23
                sha256($pass):b58544ad77fb7e0a54892dc2e106226617b13deff35f4e414fa2dd53d788fb11
                mysql($pass):18ef963b6b8d53e6
                mysql5($pass):e44b070be130cd19b12a9705806733f9d2745ba7
                NTLM($pass):ebb8416ed6a56774199dfa7ce9f8c9d4
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                手機號md5解密
                    在完成補位工作后,又將一個表示數據原始長度的64 bit數(這是對原始數據沒有補位前長度的描述,用二進制來表示)補在最后。 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。其實不論什么程序或者通過什么方法,最終都得修改數據庫,因為賬戶信息記錄在數據庫內,可見數據庫的安全尤為重要!在很多情況下,heuristic散列函數所產生的沖突比隨機散列函數少的多。1992年8月,羅納德·李維斯特向互聯網工程任務組(IETF)提交了一份重要文件,描述了這種算法的原理。NIST還增加了認證算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。MD5算法可以很好地解決這個問題,因為它可以將任意長度的輸入串經過計算得到固定長度的輸出,而且只有在明文相同的情況下,才能等到相同的密文,并且這個算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通過解密算法反算出明文。這樣就可以把用戶的密碼以MD5值(或類似的其它算法)的方式保存起來,用戶注冊的時候,系統是把用戶輸入的密碼計算成 MD5 值,然后再去和系統中保存的 MD5 值進行比較,如果密文相同,就可以認定密碼是正確的,否則密碼錯誤。Kocher表示:看著這些算法破解就好像看著油漆逐漸變干,不過這樣也好,因為這讓我們有時間遠離SHA-1。 一石擊起千層浪,MD5的破譯引起了暗碼學界的劇烈反應。專家稱這是暗碼學界這些年“最具實質性的研究進展”,各個暗碼學相關網站競相報導這一驚人打破。例如,在UNIX下有許多軟件鄙人載的時間都有一個文獻名相通,文獻擴充名為.md5的文獻,在這個文獻中常常惟有一行文本,大概構造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 這即是tanajiya.tar.gz文獻的數字簽字。在這個算法中,首先對信息進行數據補位,使信息的字節長度是16的倍數。
                在線加密
                    很多網站站長都有忘記后臺管理員密碼的經歷,phpcms V9網站程序管理員忘了怎么找回呢?校驗數據正確性。舉個例子,你將一段話寫在一個喊 readme.txt文獻中,并對于這個readme.txt爆發一個MD5的值并記載在案,而后你不妨傳布這個文獻給別人,別人假如建改了文獻中的所有實質,你對于這個文獻從新估計MD5時便會創造(二個MD5值沒有相通)。數據量中國第1的MD5查詢網站,其中5%以上全球獨有,所有硬盤重量超過1噸!當原始值是數字時,可以將原始值的數制基數轉為一個不同的數字。當原始值是數字時,可以將原始值的數制基數轉為一個不同的數字。理想的情況是能直接找到需要的記錄,因此必須在記錄的存儲位置和它的關鍵字之間建立一個確定的對應關系f,使每個關鍵字和結構中一個唯一的存儲位置相對應。如未發現相同的 MD5 值,說明此郵件是第一次收到,將此 MD5 值存入資料庫,并將出現次數置為1,轉到第五步。由于表長是定值,α與“填入表中的元素個數”成正比,所以,α越大,填入表中的元素較多,產生沖突的可能性就越大。Den boer和Bosselaers曾發現MD5算法中的假沖突(pseudo-collisions),但除此之外就沒有其他被發現的加密后結果了 ?! ⊥W站相繼宣布談論或許報告這一重大研究效果及時查問具有全天下最大的數據庫,實測破譯勝利率在5%以上,有的客戶曾經勝過了6%。為統一和規范化Base64的輸出,Base62x被視為無符號化的改進版本。
                jiemi
                    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。這種加密技巧被廣大的運用于UNIX體系中,這也是為什么UNIX體系比普遍操縱體系更為牢固一個要害緣故。咱們假如暗號的最大長度為8位字節(8 Bytes),共時暗號只可是字母和數字,共26+26+10=62個字符,陳設拉攏出的字典的項數則是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也曾經是一個很天文的數字了,保存這個字典便須要TB級的磁盤陣列,而且這種辦法還有一個條件,即是能贏得目的賬戶的暗號MD5值的狀況下才不妨。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。對不同的關鍵字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),這種現象稱為沖突(英語:Collision)。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。第三個用途里一般會在需要哈希的數據中混入某些秘密,也就是計算公式為md5(secret key + data)。 散列表的查找過程基本上和造表過程相同。 由于MD5的破譯,引發了對于MD5 商品是不是還能夠運用的大爭辯。在麻省理工大學Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己論壇上,許多暗碼學家在標題為“Bad day at the hash function factory”的爭辯中宣布了具有價值的定見。這次世界暗碼學會議的總主席Jimes Hughes宣布談論說“我信任這(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以為咱們應當拋開MD5了?!?Hughes主張,程序設計人員最佳開始放棄MD5。他說:“已然如今這種算法的缺點已露出出來,在有用的進犯發動之前,如今是撤離的時機?!崩?MD5 算法來進行文件校驗的方案被大量應用到軟件下……%¥載站、論壇數據庫、系統文件安全等方面 。這意味著,如果用戶提供數據 1,服務器已經存儲數據 2。 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。還支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt變異算法等變異MD5解密。在數據的發送方,對將要發送的數據應用散列函數,并將計算的結果同原始數據一同發送。

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