md5码[c38871f14590ba30460565ccca2ff0e0]解密后明文为:包含4085941的字符串


以下是[包含4085941的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c38871f14590ba30460565ccca2ff0e0
md5(md5($pass)):3c6f248c99addf8a63810cd7b1a0542a
md5(md5(md5($pass))):280d0b3afc0f3584579b75fb45ad9bb7
sha1($pass):57b74843164cd242971d5ff47cb86e1ad9ada5a4
sha256($pass):c305b7728eb76299a9f33be0aa3348c3c4af3f73250b6dac5f049ca684eeddde
mysql($pass):2fdf8f595e915a72
mysql5($pass):6f7d621c3676ff7f8f1d45bb94ea651c17bbbfaf
NTLM($pass):89c3f3e4db4fcdb570ce2d907c2b1439
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密码破译
    咱们经常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中瞅到其MD5值,它的效率便在于咱们不妨鄙人&%载该软件后,对于下载回顾的文献用博门的软件(如Windows MD5 Check等)干一次MD5校验,以保证咱们赢得的文献与该站点供给的文献为一致文献。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。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?为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。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由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。
32位加密
    用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。  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”。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。Rivest在1989年开发出MD2算法 。大师都了解,地球上所有人都有本人独一无二的指纹,这经常成为公安机闭辨别犯人身份最值得信任的办法;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。
md5
     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。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。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。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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。

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