md5码[f79d050b4362869668705b59a1774931]解密后明文为:包含t;MB6809的字符串


以下是[包含t;MB6809的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f79d050b4362869668705b59a1774931
md5(md5($pass)):1eec8b21770fae03876863639b7c9ea4
md5(md5(md5($pass))):7224e6cb45043bd5b363982aaee632c7
sha1($pass):2554f44a1f3f8a52dfa0f9d22bf639052dae4f4f
sha256($pass):d553683a6b4e2369d1053ba836185f08c424c857abd542efe31278f674091a08
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mysql5($pass):21b2e82a1d57ed61cbed3ff51c7a43a6a7ed8ea2
NTLM($pass):991276e4a16b2a874d8346959c7ddbbd
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md5在线加解密
    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。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。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。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。
彩虹表
    原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。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。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) 。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。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。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。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果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。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。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?α是散列表装满程度的标志因子。
SHA256
    用户可以用电话机拨打一个特定的号码,并将电话机的话筒靠近用于播放音乐的扬声器。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。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。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。  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。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。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。

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