md5码[b982e89da2cd119c54b39d5b8ede2418]解密后明文为:包含9060526的字符串


以下是[包含9060526的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):b982e89da2cd119c54b39d5b8ede2418
md5(md5($pass)):c56cd7e355f18d0f0d52d9da16bdcad1
md5(md5(md5($pass))):24da986ecdf7e42eeeecbd83445f53c5
sha1($pass):2d9d06c3c5af1735f2abaece525c0a367580a86a
sha256($pass):971f4c6038155d6c2481be74ff69aad6a5475b1d0febe411b3217667fb6a784d
mysql($pass):00a859f73ca6369b
mysql5($pass):853cee34d2e5ef8c1dcb151863def49962faee5c
NTLM($pass):53563762a6a5ad5b8b52974172a8338c
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    将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。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。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。  MD5破解工程威望网站https://cmd5.la/是为了揭露搜集专门针对MD5的攻击而建立的,网站于2004年8月17日宣告: “我国研究人员发现了完整MD5算法的磕碰;Wang, Feng, Lai与Yu发布了MD5、MD4、HAVAL-128、RIPEMD-128几个Hash函数的磕碰。这是这些年暗码学范畴最具实质性的研究进展。运用 他们的技能,在数个小时内就可以找到MD5磕碰。……因为这个里程碑式的发现,MD5CRK项目将在随后48小时内完毕”。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。 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。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。  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。
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    如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。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。 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)。更详细的分析可以察看这篇文章。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。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。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。  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。更详细的分析可以察看这篇文章。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。由此,不需比较便可直接取得所查记录。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。第一个用途尤其可怕。
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    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)。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。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。

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