md5码[a8fe8787724c40464e4bdfa13d57a5ee]解密后明文为:包含7044011的字符串


以下是[包含7044011的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a8fe8787724c40464e4bdfa13d57a5ee
md5(md5($pass)):474a0ffd183ad0341f6e4f89855f9445
md5(md5(md5($pass))):f5144a908fd9dceee44dffd2400a5ce1
sha1($pass):7d5c762e7fe2cb5ca403ffc165bb38aa3343d932
sha256($pass):014f0055deb9a91b9389809e51a0e9ede5ce88ef483cd41c304967003120cad4
mysql($pass):0bcf2bd56a0677e7
mysql5($pass):d69af85edaa4354fcec31c8d0acd32f2ef17daa7
NTLM($pass):101c8146c1ef3ec36bdd53ff5cbe6a0f
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    此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!咱们经常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中瞅到其MD5值,它的效率便在于咱们不妨鄙人&%载该软件后,对于下载回顾的文献用博门的软件(如Windows MD5 Check等)干一次MD5校验,以保证咱们赢得的文献与该站点供给的文献为一致文献。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。在LDIF档案,Base64用作编码字串。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。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。
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    同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。  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。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。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。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。
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    Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。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。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。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。

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