md5码[46912c36952ed809e97e249fb3fcd098]解密后明文为:包含0042843的字符串
以下是[包含0042843的字符串]的各种加密结果
md5($pass):46912c36952ed809e97e249fb3fcd098
md5(md5($pass)):a822ff27c469d3bd6b1797394df88305
md5(md5(md5($pass))):231621ab773b7acaa71efd80743560b5
sha1($pass):aba9c97eadefeb23077418951825eb9bfec28b0a
sha256($pass):9e92f32f75d8673974180d1e3ad5300b2ab79de3f32006f887eed57c013fbeb7
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mysql5($pass):05f55c98a158d4c27b0306208640e47dbd06536b
NTLM($pass):5caaf5a19b4eb930f1814dc908d13848
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32位md5加密
Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。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。在密码学领域有几个著名的哈希函数。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。 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。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。 威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果例如,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。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。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。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。
32位密码
如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!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!而服务器则返回持有这个文件的用户信息。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。
md5编码
Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。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。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。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。
发布时间: 发布者:md5解密网
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32位md5加密
Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。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。在密码学领域有几个著名的哈希函数。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。 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。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。 威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果例如,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。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。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。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。
32位密码
如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!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!而服务器则返回持有这个文件的用户信息。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。
md5编码
Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。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。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。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。
发布时间: 发布者:md5解密网
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