md5码[9637838501997346ea98166d424f9b3f]解密后明文为:包含epak17的字符串


以下是[包含epak17的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):9637838501997346ea98166d424f9b3f
md5(md5($pass)):339e96a120d6d6a9b48cc1a739df5520
md5(md5(md5($pass))):a4c7e61c3e94f7b90dc35f64dbe1f105
sha1($pass):3478ee51d591e7859c021967dfbff961fde15471
sha256($pass):75d6d47e6de7d065252b1c5e166c3e60c4c27ed18e6b4a9ae5d854161fbdc4df
mysql($pass):285cd4c825b8fe38
mysql5($pass):630ff9cb0233103555679bf8252a6577337dbea5
NTLM($pass):786114ce95269ca96a939b5ef0847f42
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SHA-1
    简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。
32位md5在线解密
      经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!因此,一旦文件被修改,就可检测出来。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。第一个用途尤其可怕。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。  MD5破解专项网站关闭
poji
    我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“*”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。

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