md5码[910c30d91f7f500b1112a94fc8087736]解密后明文为:包含3092291的字符串


以下是[包含3092291的字符串]的各种加密结果
md5($pass):910c30d91f7f500b1112a94fc8087736
md5(md5($pass)):a4775f44469761ec0e465a613eea5640
md5(md5(md5($pass))):6b6014e3caa572329ed64092d89e8c6a
sha1($pass):f7350b625cdabd3bdd978fb1d58bd6ac5ac4f90e
sha256($pass):996d1069aa805dcd1a21927c62de2273922654a20dc5871f929fda3822c53ddd
mysql($pass):1345ca696ae613d8
mysql5($pass):acd66671e533b92200cca1b0954231d15f0af6d9
NTLM($pass):cafa987aa6667ae1c2be4f42b7313113
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MD5加密
    很多网站站长都有忘记后台管理员密码的经历,phpcms V9网站程序管理员忘了怎么找回呢?但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。很多网站站长都有忘记后台管理员密码的经历,phpcms V9网站程序管理员忘了怎么找回呢? 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。在协议中,定义了一系列传输、压缩和打包还有积分的标准,emule 对于每个文件都有md5-hash的算法设置,这使得该文件,并且在整个网络上都可以追踪得到。
md5解密
    然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。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!可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。  MD5破解工程威望网站https://cmd5.la/是为了揭露搜集专门针对MD5的攻击而建立的,网站于2004年8月17日宣告: “我国研究人员发现了完整MD5算法的磕碰;Wang, Feng, Lai与Yu发布了MD5、MD4、HAVAL-128、RIPEMD-128几个Hash函数的磕碰。这是这些年暗码学范畴最具实质性的研究进展。运用 他们的技能,在数个小时内就可以找到MD5磕碰。……因为这个里程碑式的发现,MD5CRK项目将在随后48小时内完毕”。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。
在线加密
    这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。Hash算法可以将一个数据转换为一个标志,这个标志和源数据的每一个字节都有十分紧密的关系。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。有一个实际的例子是Shazam服务。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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) 。

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