md5码[b2208eaf67b321eca473d274b3eefee0]解密后明文为:包含9070002的字符串


以下是[包含9070002的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b2208eaf67b321eca473d274b3eefee0
md5(md5($pass)):fb67b73dae98be1298729d8c81bd8e89
md5(md5(md5($pass))):ad42bec956c028c86ee9849bf4c6badf
sha1($pass):8a1994dfc9656fc34d01ec126c5dbe9c05976113
sha256($pass):d064aa36ad098aa2ac30d8d091b98651e8910f7ba63cb03205a4a6cf2e6bd0a1
mysql($pass):2e747e7f11653e52
mysql5($pass):067e80b95075b7c529b68f8b270d9c661d78d2e4
NTLM($pass):3cb302dcbe991caf2ae72ef04cae4e47
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    美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。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。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。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。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。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。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨!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。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。
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    关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。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?这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。 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。”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。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?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。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。
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    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。攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。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。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。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。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。  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。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。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。

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