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                md5碼[b8ca3cbc6fd57c78736c66611a7e7044]解密后明文為:包含a167的字符串


                以下是[包含a167的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):b8ca3cbc6fd57c78736c66611a7e7044
                md5(md5($pass)):451622ae3f33ed42b2bb040b23319664
                md5(md5(md5($pass))):93ec400c34b0c210e56a62cf5e63d194
                sha1($pass):655593c46bc44a848939bd3e9ddfbc5ace31f6ff
                sha256($pass):2fe2652d7bd56c7863a9a1a370e47f22846aad3334dfb414c4dbf4af22aa1959
                mysql($pass):66ff232e23a5456b
                mysql5($pass):8e0017671fe2d946f69263b566679dfaa02e95e5
                NTLM($pass):7c6bcd8d994c9e1eb6124ec80600231a
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                在線破解
                    這意味著,如果用戶提供數據 1,服務器已經存儲數據 2。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。2004年,在美國的密碼大會上,王小云就當眾手算破解了MD5的算法,這讓現場的專家們目瞪口呆,被吹上天的MD5就這樣“簡簡單單”被破譯了,也正是從這時候開始,美國方面選擇放棄使用MD5。也就是說,它通過把關鍵碼值映射到表中一個位置來訪問記錄,以加快查找的速度。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。MD5是一種HASH函數,又稱雜湊函數,由32位16進制組成,在信息安全范疇有廣泛和首要運用的暗碼算法,它有類似于指紋的運用。在網絡安全協議中, 雜湊函數用來處理電子簽名,將冗長的簽名文件緊縮為一段一起的數字信息,像指紋辨別身份相同保證正本數字簽名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是現在最常用的雜湊函數。經過這些算法的處理,初始信息即使只更動一個字母,對應的緊縮信息也會變為大相徑庭的“指紋”,這就保證了經過處理 信息的唯一性。為電子商務等提供了數字認證的可能性。   安全的雜湊函數在設計時有必要滿意兩個請求:其一是尋找兩個輸入得到相同的輸出值在計算上是不可行的,這便是我們一般所說的抗磕碰的;其二是找一個輸 入,能得到給定的輸出在計算上是不可行的,即不可從效果推導出它的初始狀況?,F在運用的首要計算機安全協議,如SSL,PGP都用雜湊函數來進行簽名,一 旦找到兩個文件可以發作相同的緊縮值,就可以假造簽名,給網絡安全范疇帶來無量危險。更詳細的分析可以察看這篇文章。當然網絡互聯帶來的安全隱患一直是各國關注的問題,特別是如軍事、科技這樣保密性很高的領域,即便和互聯網掛鉤,但是在安全保密上也不能掉以輕心。如發現相同的 MD5 值,說明收到過同樣內容的郵件,將出現次數加 1,并與允許出現次數相比較,如小于允許出現次數,就轉到第五步。否則中止接收該郵件。由于MD5加密實際上是一種不可逆的加密手段,現實中的MD5破解其實是將字典檔內容來逐個MD5加密后,使用加密后的密文比對需要破解的密文,如果相同則破解成功。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!壓縮文件的正確性我們可以用MD5來進行校驗,那么如何對壓縮文件進行MD5校驗呢?它的作用是讓大容量信息在用數字簽名軟件簽署私人密匙前被"壓縮"成一種保密的格式(就是把一個任意長度的字節串變換成一定長的大整數)。MD4算法同樣需要填補信息以確保信息的比特位長度減去448后能被512整除(信息比特位長度mod 512 = 448)。Hash算法沒有一個固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被稱為是Hash算法。
                md5 加密解密
                    關鍵字不是像在加密中所使用的那樣是秘密的,但它們都是用來“解鎖”或者訪問數據的。在LDIF檔案,Base64用作編碼字串。哈希值還可以被用于檢測冗余數據文件、文件版本變更和類似應用的標記,或者作為校驗和來防止數據發生意外損毀。取關鍵字或關鍵字的某個線性函數值為散列地址。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。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。但是,少量的可以估計的沖突在實際狀況下是不可避免的(參考生日悖論)。
                驗證md5
                     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!綜上所述,根據散列函數H(key)和處理沖突的方法將一組關鍵字映射到一個有限的連續的地址集(區間)上,并以關鍵字在地址集中的“象” 作為記錄在表中的存儲位置,這種表便稱為散列表,這一映象過程稱為散列造表或散列,所得的存儲位置稱散列地址。已包含6位及6位以下數字、6-7位小寫字母加數字、3位大小寫字母加數字等組合、以及大量其它數據(最長達9位)。將數據和數據哈希后的結果一并傳輸,用于檢驗傳輸過程中數據是否有損壞?! 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。在密碼破譯領域王小云擁有自己獨到的理解,在過去的十年里王小云先后破譯了世界上5部頂級密碼。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。綜上所述,根據散列函數H(key)和處理沖突的方法將一組關鍵字映射到一個有限的連續的地址集(區間)上,并以關鍵字在地址集中的“象” 作為記錄在表中的存儲位置,這種表便稱為散列表,這一映象過程稱為散列造表或散列,所得的存儲位置稱散列地址。MD5是一種常用的單向哈希算法。

                發布時間: 發布者:md5解密網
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