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                md5碼[dbf41b59ff7080a8047ee723dfb0ff79]解密后明文為:包含07743的字符串


                以下是[包含07743的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):dbf41b59ff7080a8047ee723dfb0ff79
                md5(md5($pass)):42d9800c38f4a530ef9050b54e96a4d5
                md5(md5(md5($pass))):fd85bc07b4707c5015e552093b3ebf96
                sha1($pass):0efa88c9317c7d56b810e7c263a1890f653ec8fe
                sha256($pass):e0dd9dfa110e7a0c7fdea2b5b83a904fe4fe765bc887b8c987324297466d81bd
                mysql($pass):0921574c5d8e9a8e
                mysql5($pass):f7e00ff68a37ed3eeffbd8a40a72afcf2d4c6117
                NTLM($pass):e802c010805a6bc54499808166feea69
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                如何驗證md5
                    分析一組數據,比如一組員工的出生年月日,這時我們發現出生年月日的前幾位數字大體相同,這樣的話,出現沖突的幾率就會很大,但是我們發現年月日的后幾位表示月份和具體日期的數字差別很大,如果用后面的數字來構成散列地址,則沖突的幾率會明顯降低。MD5由美國密碼學家羅納德·李維斯特(Ronald Linn Rivest)設計,于1992年公開,用以取代MD4算法。校驗數據正確性。Rivest啟墾,經MD2、MD3和MD4啟展而來。在協議中,定義了一系列傳輸、壓縮和打包還有積分的標準,emule 對于每個文件都有md5-hash的算法設置,這使得該文件,并且在整個網絡上都可以追蹤得到。
                md5在線加解密
                    MD5是一種常用的單向哈希算法。MD5的全稱是Message-Digest Algorithm 5(信息-綱要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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。如果再有一個第三方的認證機構,用MD5還可以防止文件作者的“抵賴”,這就是所謂的數字簽名應用。因為一個原字節至少會變成兩個目標字節,所以余數任何情況下都只可能是0,1,2這三個數中的一個。
                在線md5
                      這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。有二種辦法贏得字典,一種是凡是收集的用干暗號的字符串表,另一種是用陳設拉攏辦法天生的,先用MD5步調估計出這些字典項的MD5值,而后再用目的的MD5值在這個字典中檢索。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。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。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。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。若對于關鍵字集合中的任一個關鍵字,經散列函數映象到地址集合中任何一個地址的概率是相等的,則稱此類散列函數為均勻散列函數(Uniform Hash function),這就是使關鍵字經過散列函數得到一個“隨機的地址”,從而減少沖突。我們假設密碼的最大長度為8位字節(8 Bytes),同時密碼只能是字母和數字,共26+26+10=62個字符,排列組合出的字典的項數則是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已經是一個很天文的數字了,存儲這個字典就需要TB級的磁盤陣列,而且這種方法還有一個前提,就是能獲得目標賬戶的密碼MD5值的情況下才可以。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。另有一種用于正則表達式的改進Base64變種,它將“+”和“/”改成了“!”和“-”,因為“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正則表達式中都可能具有特殊含義。另有一種用于正則表達式的改進Base64變種,它將“+”和“/”改成了“!”和“-”,因為“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正則表達式中都可能具有特殊含義。

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