md5码[b51d60c93035e0895d2fa8c59869afff]解密后明文为:包含no5m7的字符串


以下是[包含no5m7的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b51d60c93035e0895d2fa8c59869afff
md5(md5($pass)):dbdd735b7e039c2ee24635f099a1adb6
md5(md5(md5($pass))):c12b65755dad241f9a49335e0b43ab17
sha1($pass):1ef1dea731a873144b3daf7c64821afb5916b939
sha256($pass):617d108b0539b90aad40b0620da0c85e7d371507d95c71804b78eb87a41bd5ba
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mysql5($pass):050ad0277bc68a467cc71b90bc0750ae6771c3e2
NTLM($pass):e12e60caf86e3e37e98af5bae99c6c1f
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    针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。存储用户密码。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”
sha1
    在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果但这样并不适合用于验证数据的完整性。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。  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。  MD5破解专项网站关闭具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。
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    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。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。   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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。

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