md5码[2ce76b4799a0cbfa0624fe93166534dc]解密后明文为:包含phEy34的字符串


以下是[包含phEy34的字符串]的各种加密结果
md5($pass):2ce76b4799a0cbfa0624fe93166534dc
md5(md5($pass)):5803791b72d12557f48996f4e7f969e2
md5(md5(md5($pass))):ff7131dc78c33d76cb1a2af5cddd0bd7
sha1($pass):02fc01cee82abe16d28fd7f5618fdca1bca2a777
sha256($pass):1517636999be5bb154f52374a94b0ea3f1f7f192eb655e0eeef48230234109b5
mysql($pass):285d18b20a00071e
mysql5($pass):2da842b1524333ebc19f96b3ee2c43343f04bc05
NTLM($pass):aea64f034b8ba44af0e752b76d1884c0
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md5 校验
    所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。 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。”
解秘
    举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。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。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。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。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。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。
解密
    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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!在LDIF档案,Base64用作编码字串。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码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。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。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。存储用户密码。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。

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