md5码[6fee13294ed14efc31b7a6e181fc11dc]解密后明文为:包含1070909的字符串


以下是[包含1070909的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6fee13294ed14efc31b7a6e181fc11dc
md5(md5($pass)):fdb1795043c7971a6be8139fd3f4c8e1
md5(md5(md5($pass))):cc044a95db6e4041e56c07bebc0e17fc
sha1($pass):3d451535f58e1e1ec64c97eee76ffa446257226e
sha256($pass):6912bf458f7afbcdb1ad0a8c1b0b4ef06e1d56606d16b974cb1b874ed4303882
mysql($pass):216e72b948c3fd40
mysql5($pass):63f82c86678b57480ec44b6ae1bec10e5746eeed
NTLM($pass):5811bad70f777f2bffe08521fbc8e878
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在线破解
    当黑客入侵了数据库,但没有服务器和WordPress账号密码,但想登录WordPress去挂webshell,这时就需要去通过数据库修改WordPress账号密码,临时登录WordPress为所欲为后,再修改回WordPress账号密码,以免被管理有发现密码被修改了。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) 。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。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。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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。
hashmd5
    这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。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?phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。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。 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。”
解密软件
      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。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。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。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。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。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。

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