md5码[035efd2eb41c34582f3294dc4c05a262]解密后明文为:包含1creoso的字符串
以下是[包含1creoso的字符串]的各种加密结果
md5($pass):035efd2eb41c34582f3294dc4c05a262
md5(md5($pass)):2623fdef55bd10218a245cf6e9b4a41e
md5(md5(md5($pass))):69103b8e64fa9e6011d9a4954020037d
sha1($pass):249b345669594bdb7d51ee0062edfeebe6cc1474
sha256($pass):f30cbce93cb508bc6556f1490603b73d9fd2e7180a78a4dda023476e94c77a18
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mysql5($pass):7cce2e4081432af3031103322bb1b1db313e252c
NTLM($pass):a3d0ceb3dd79cf6805469fa094a32a08
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大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。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信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。 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。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!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。
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α是散列表装满程度的标志因子。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。 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"。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。
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这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。这个特性是散列函数具有确定性的结果。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。
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