md5码[8feeb7beb7dae6e32fb044503b6664b0]解密后明文为:包含]rNqQ的字符串


以下是[包含]rNqQ的字符串]的各种加密结果
md5($pass):8feeb7beb7dae6e32fb044503b6664b0
md5(md5($pass)):7479bd270e08b35d60a6898989b2fcf5
md5(md5(md5($pass))):1d78e7759539c4d81a724bf7b429f09e
sha1($pass):2c900643b42d664e38760d827400e4e7988ef964
sha256($pass):1d2a617b1d8e48db8954942cc680f13c7a0db81e83ca65ba6a09218d7599ef5a
mysql($pass):05da413d282b7cd3
mysql5($pass):931023a83a476d86de1a9c26e187dc11738a85d2
NTLM($pass):c829980da3501aa47caef847910353ff
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密码破解
    这就叫做冗余校验。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)。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。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。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用)MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。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。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。
哈希碰撞
    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。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。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。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。恰是因为这个缘故,当前被乌客运用最多的一种破译暗号的办法即是一种被称为"跑字典"的办法。 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"。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”
加密
    后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。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) 。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。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”

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