md5码[a59a94da6352b699bd045c32a0400489]解密后明文为:包含GUAR的字符串


以下是[包含GUAR的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):a59a94da6352b699bd045c32a0400489
md5(md5($pass)):0f6b5197b835f346dc9e8b83c5ccecf3
md5(md5(md5($pass))):53259b58bfa98b6e8e6ca1a6322084fb
sha1($pass):3de72737c04a97f0fbf027ad827f8b4d65c2d8e4
sha256($pass):6f771417d6cb9c655888982242d40a1c561b99e55dee66409a830e7e1832bf3f
mysql($pass):3a2bf293168416e8
mysql5($pass):b35194b377b92440460d12c66d8d58405b33b3ed
NTLM($pass):451d06deef7ce1b19f7e629f7486bd9c
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md5在线破解
    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。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。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。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!The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码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。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。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。
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     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。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。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?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。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。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。
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    早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。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。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。  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。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。但这样并不适合用于验证数据的完整性。

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