md5码[821d2b97589720d40fed12fa19445c72]解密后明文为:包含8059567的字符串


以下是[包含8059567的字符串]的各种加密结果
md5($pass):821d2b97589720d40fed12fa19445c72
md5(md5($pass)):1553d5ff2d5e5fb4e96b191bfc44cc3c
md5(md5(md5($pass))):780d16e05fde5fa154d293af30d37cca
sha1($pass):9a1af01341f1985ec910d3a4b7b3b06ea9b14bc7
sha256($pass):037a06d11251125800324e7668b90099c53bda3dc6e9b5f895a7288785b03d00
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NTLM($pass):cdbd2025880b3859781608530d4ca4f8
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SHA1
    例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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。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。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。Rivest在1989年开发出MD2算法 。
jiemi
    因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。知道phpcms V9密码记录机制后,就好解决了,使用正常的程序,登录后台,设置一个密码,记住,然后进数据库记录下这个密码的 password字段 与 encrypt字段,将其填写进要找回密码的数据库保存,这样密码就找回来了。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。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。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。
md5检测
    王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。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。  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。

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