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      1. md5碼[e47015dae9c729a7c60d3509a6228648]解密后明文為:包含0924806的字符串


        以下是[包含0924806的字符串]的各種加密結果
        md5($pass):e47015dae9c729a7c60d3509a6228648
        md5(md5($pass)):3afd01d4ef1396f8937ad388babb6733
        md5(md5(md5($pass))):3ae72da2142cd422d7292b992521c844
        sha1($pass):da45cfbc3b2b294e1ecab0dd8bf20eb382a3ba02
        sha256($pass):02e11ad132d63e66de444b5a63a6fd1b82f617a7e32da609f44131b21c29d071
        mysql($pass):300ed9ad1899616c
        mysql5($pass):0978c737c750a9ccccb5b21f58b79b73a2987e43
        NTLM($pass):147ff8594aa664bb0d64300bcaae68fc
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        md5解密代碼
            MD5信息摘要算法(英語:MD5 Message-Digest Algorithm),一種被廣泛使用的密碼散列函數,可以產生出一個128位(16字節)的散列值(hash value),用于確保信息傳輸完整一致。針對密文比對的暴力破解MD5,可以通過復雜組合、增加長度等方法來避免被破解。將兩地存儲的數據進行哈希,比較結果,如果結果一致就無需再進行數據比對。這是利用了其“抵 抗沖突”(collision- resistant)的能力,兩個不同的數據,其哈希值只有很小的幾率一致。相當多數據服務,尤其是網盤服務,利用類似的做法來檢測重復數據,避免重復上 傳。  MD5破解專項網站關閉MD5算法因其普遍、穩定、快速的特點,仍廣泛應用于普通數據的加密保護領域 。MD5將任性長度的“字節串”映照為一個128bit的大整數,而且是經過該128bit反推本始字符串是艱巨的,換句話說即是,縱然你瞅到源步調和算法刻畫,也無法將一個MD5的值變幻回本始的字符串,從數學本理上說,是因為本始的字符串有無窮多個,這有點象沒有存留反函數的數學函數。
        admin md5
            Cryptography Research總裁兼首席科學家Paul Kocher曾經參與了SSL 3.0標準的制定,他表示:現在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用這一算法。下面我們將說明為什么對于上面三種用途, MD5都不適用。然后用這個估計值作為除數去除每個原始值,得到商和余數。用余數作為哈希值。當用戶登錄的時間,體系把用戶輸出的暗號舉行MD5 Hash運算,而后再去和保留在文獻體系中的MD5值舉行比擬,從而決定輸出的暗號能否精確。關于hash的算法研究,一直是信息科學里面的一個前沿,尤其在網絡技術普及的,他的重要性越來越突出,其實我們每天在網上進行的信息交流安全驗證。對于數學的愛讓王小云在密碼破譯這條路上越走越遠。
        md5解密工具免費
            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 。檢查數據是否一致。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。現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。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。 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)。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)。  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。我們經常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,這里就是利用了hash算法的文件校驗性這個功能了,文章前面已經說了一些這些功能,其實這部分是一個非常復雜的過程,在ftp,bt等軟件里面都是用的這個基本原理。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。在某些情況下,散列函數可以設計成具有相同大小的定義域和值域間的一一對應。在這種情況下,散列函數必須把按照字母順序排列的字符串映射到為散列表的內部數組所創建的索引上。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。可是,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。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。

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