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                md5碼[7dc2ebf9a5181c5a81768c5365764318]解密后明文為:包含1030806的字符串


                以下是[包含1030806的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):7dc2ebf9a5181c5a81768c5365764318
                md5(md5($pass)):1f84e615a01adfe87e1d53d8d3169c01
                md5(md5(md5($pass))):343f08c93e10ee6c587e2bd7a32e0354
                sha1($pass):b67e03dc27509278f5424daf993402070b16acc0
                sha256($pass):2a92497189a32329cdf75477c620351e70c8edd8213f7278c29e7152fbafae9b
                mysql($pass):43e5a3be7f109164
                mysql5($pass):0ffe8fa033e7e7178560cf9da59d385980362c3d
                NTLM($pass):73ef3b15e7ae6d616baedcef7d667eab
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                BASE64
                    對于像從一個已知列表中匹配一個MP3文件這樣的應用,一種可能的方案是使用傳統的散列函數——例如MD5,但是這種方案會對時間平移、CD讀取錯誤、不同的音頻壓縮算法或者音量調整的實現機制等情況非常敏感。在SP 800-107中,NIST發現雖然一種加密哈希功能不適合一個應用,但是它可能適合另一個不要求相同安全工具的應用,NIST出版的指南中還詳細闡述了每一種經過驗證的算法的優點。然后,以一個16位的校驗和追加到信息末尾,并且根據這個新產生的信息計算出散列值。如果是1的話,轉成2個Base64編碼字符,為了讓Base64編碼是4的倍數,就要補2個等號;同理,如果是2的話,就要補1個等號。大多數加密專家認為SHA-1被完全攻破是只是個時間問題。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)。例如,可以設計一個heuristic函數使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等這樣的文件名映射到表的連續指針上,也就是說這樣的序列不會發生沖突?!⊥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?!焙芏嗑W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?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。這是利用了很難找到兩個不同的數據,其哈希結果一致的特點。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。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。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。
                phpmd5解密
                    Base64編碼可用于在HTTP環境下傳遞較長的標識信息。這串字符串其實就是該軟件的MD5 值,它的作用就在于下¥……¥載該軟件后,對下載得到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。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。有一個實際的例子是Shazam服務。因為MD5加密本質上是一種沒有可逆的加密手法,本質中的MD5破譯本來是將字典檔實質來逐一MD5加密后,運用加密后的密文比對于須要破譯的密文,假如相通則破譯勝利。
                在線加密解密工具
                    Kocher表示:現在還不清楚SHA-1的下一次破解會發生在什么時候。Hash,一般翻譯做散列、雜湊,或音譯為哈希,是把任意長度的輸入(又叫做預映射pre-image)通過散列算法變換成固定長度的輸出,該輸出就是散列值。例如,可以將十進制的原始值轉為十六進制的哈希值?! 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。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”。這意味著,如果用戶提供數據 1,服務器已經存儲數據 2。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根據關鍵碼值(Key value)而直接進行訪問的數據結構。采用Base64編碼具有不可讀性,需要解碼后才能閱讀。對于數學的愛讓王小云在密碼破譯這條路上越走越遠。一一對應的散列函數也稱為排列??赡嫘钥梢酝ㄟ^使用一系列的對于輸入值的可逆“混合”運算而得到。 這是幾位暗碼學家運用的是“結構前綴磕碰法”(chosen-prefix collisions)來進行這次攻擊(是王小云所運用的攻擊辦法的改進版本)。

                發布時間: 發布者:md5解密網

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