md5码[e925b10e801e4dfe50e35c773cc92242]解密后明文为:包含1203987@qq.c的字符串


以下是[包含1203987@qq.c的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e925b10e801e4dfe50e35c773cc92242
md5(md5($pass)):eacfba4762fb48ea2faf3debb11bc8b6
md5(md5(md5($pass))):a91cb32241264ab075776f8818c1f9e7
sha1($pass):753f2342597e8b08ffd64557783d8928a5fd9d58
sha256($pass):56e3052e3a2b0beda1317bb88078e0ecda31f59c498acd25c91bf4437eeed752
mysql($pass):0625a8c322b90c6a
mysql5($pass):131984a719ae95ae42589a9909ce87b2a5d3fa07
NTLM($pass):86f0aeef98f2849af93958ea8aa00263
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BASE64
    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。 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。  MD5破解专项网站关闭最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。
md5值
    此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。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。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。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”这个特性是散列函数具有确定性的结果。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。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。
密码解密
    MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。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。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。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。

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