md5码[80263dcd3fb16ebba70afb6aedcd8195]解密后明文为:包含pkr的字符串


以下是[包含pkr的字符串]的各种加密结果
md5($pass):80263dcd3fb16ebba70afb6aedcd8195
md5(md5($pass)):d75727d55fb17f1811d55dc354de2045
md5(md5(md5($pass))):9e7460671f5da7be2f3db27af5e2788d
sha1($pass):0113e860c6f3654a48b50dc2457011c943e6ba21
sha256($pass):8164b5db6deb52ff92e26005d00897eb3c0c1cbf33050f63798278824c4439c3
mysql($pass):07e17f7d5f91040e
mysql5($pass):b35595b54407d9fd5c174b66c9a681611d6479df
NTLM($pass):c8010f6d64a2c564d45844f0681d40b6
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HASH
      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。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”先估计整个哈希表中的表项目数目大小。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”在密码学领域有几个著名的哈希函数。大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;
解密
    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。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。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。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。 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。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。数据量华夏第1的MD5查问网站,个中5%以上寰球独占,一切硬盘沉量胜过1吨!取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。
md5可以解密吗
    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 。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 。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。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。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。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。

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