md5码[e29e79d76b26e32e5947428afdc86005]解密后明文为:包含1643067的字符串
以下是[包含1643067的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e29e79d76b26e32e5947428afdc86005
md5(md5($pass)):8ebd67f24fee8337a1318a8d09b80f0b
md5(md5(md5($pass))):9465110bab67ef998ca5c34a22a3e077
sha1($pass):72d5ea6ba6ef5a2159f9f21f86e7741408971786
sha256($pass):96d57f303fcac970d270c5ab4e3d5090560b733d8e3722cbab55cf6ae8f9fa73
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mysql5($pass):6ad4b16e7bf0b7762400dd1373cb7b8721cc145f
NTLM($pass):6c4b7d6d2350581596db18e2bdb2a75d
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网页解密
1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。
SHA1
例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。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。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。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。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。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。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。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。存储用户密码。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。
破解
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。 经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。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。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。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。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。
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网页解密
1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。
SHA1
例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。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。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。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。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。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。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。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。存储用户密码。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。
破解
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。 经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。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。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。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。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。
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