md5码[1154357a4343267f218c07ccc7b8de0e]解密后明文为:包含6075444的字符串


以下是[包含6075444的字符串]的各种加密结果
md5($pass):1154357a4343267f218c07ccc7b8de0e
md5(md5($pass)):fe7afd55dbb78a5d132d5ed7408f724b
md5(md5(md5($pass))):951c6ec50d8c9bc1549c90eefe948f48
sha1($pass):d69a7f7068ea8afe305ce532e9183c59fa61db7f
sha256($pass):adf2973adabfcc434ff832fa8c2d13a89069632a24e170e99dcd745731b38019
mysql($pass):7f0fce374329c12d
mysql5($pass):5a028aa28380ad18bf6bc65b447ffff330749942
NTLM($pass):303ceb6c98f61e49d337dc7cc4a6e65a
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密码查询
    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。因为MD5算法的运用没有须要付出所有版权用度,所以在普遍的状况下(非绝密运用范围。但是纵然是运用在绝密范围内,MD5也没有失为一种十分特出的中央技巧),MD5怎样都该当算得上是十分平安的了。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。Rivest在1989年开发出MD2算法 。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。
md5加密解密
    Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。 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。更详细的分析可以察看这篇文章。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。
jiemi
    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?采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。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。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。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。

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