md5码[177abf6ca550fb03cf50d5583009bc18]解密后明文为:包含3030339的字符串


以下是[包含3030339的字符串]的各种加密结果
md5($pass):177abf6ca550fb03cf50d5583009bc18
md5(md5($pass)):cb8de25d315ad312f1d41bf946aca4a5
md5(md5(md5($pass))):93bc85500233d495e5c5d8c7af293c6a
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mysql5($pass):f8bd77e1dcf0c7be798077d7e5f662885783677b
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时间戳
    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。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。Rivest在1989年开发出MD2算法 。 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。”将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。很多网站站长都有忘记后台管理员密码的经历,phpcms V9网站程序管理员忘了怎么找回呢?第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。
pmd5
    后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。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。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。与之相似,MD5便可认为所有文献(没有论其巨细、方法、数目)爆发一个共样独一无二的“数字指纹”,假如所有人对于文献名干了所有改换,其MD5值也即是对于应的“数字指纹”城市爆发变革。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。
sha1
    MD5在线免费破解,支持md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密方式。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。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。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。MD5是一种常用的单向哈希算法。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。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。

发布时间: 发布者:md5解密网

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