md5码[e1f1c9685eb1323271d06be5cf8790c4]解密后明文为:包含6019986的字符串


以下是[包含6019986的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e1f1c9685eb1323271d06be5cf8790c4
md5(md5($pass)):fbff384b45a97e8a5139b7ea7e5a1fbf
md5(md5(md5($pass))):263258171be0df4729f39326216a785e
sha1($pass):76b2277ba9f3285ae183b52e8896bd7753cd2f7f
sha256($pass):bf934a37dc8839707fbbd1b91a724263cf6700242e9bbdcd7a47f666c21cc5d9
mysql($pass):3cf9a115592dd4ed
mysql5($pass):6545df9abdc0509bbef2a4695f484abcf4b5529d
NTLM($pass):be1ce8d39e4770db140505e258b99afb
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密码解析
    由此,不需比较便可直接取得所查记录。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。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。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。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。在LDIF档案,Base64用作编码字串。
sha1
    取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。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。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。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。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。存储用户密码。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。这就叫做冗余校验。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!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?
在线md5加密
    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。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。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。  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。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。

发布时间: 发布者:淘宝网

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