md5码[ec8b7e5f72d31d8d9cb46760d39038cf]解密后明文为:包含9069742的字符串


以下是[包含9069742的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ec8b7e5f72d31d8d9cb46760d39038cf
md5(md5($pass)):59d2ef51bf64c5ff4c6913b697b7d8e7
md5(md5(md5($pass))):e6faceb3f76e36d9f52fcc788df2bbde
sha1($pass):cd5425ee938f0d2f55ddbc68280f6d37d37e9e23
sha256($pass):8f466d1c9052f1b35cc1e403068208673d02302b55d515b0d6513542bda86af3
mysql($pass):763b65ba3620cee3
mysql5($pass):de47f106d192057c3ec084877612af75ff30cc0a
NTLM($pass):20575bc70b38f68cdfbc965d5a4bd38f
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在线破解
    将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。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。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。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。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。 他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。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。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。有二种办法赢得字典,一种是凡是收集的用干暗号的字符串表,另一种是用陈设拉拢办法天生的,先用MD5步调估计出这些字典项的MD5值,而后再用目的的MD5值在这个字典中检索。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。那样的散列函数被称作错误校正编码。
BASE64在线解码
    Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。
jiemi
    为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。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?自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。 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。”NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。

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