md5码[dadfa3f7bcfe594fd9eaa4397ff95f6b]解密后明文为:包含ngruochu的字符串


以下是[包含ngruochu的字符串]的各种加密结果
md5($pass):dadfa3f7bcfe594fd9eaa4397ff95f6b
md5(md5($pass)):7801635ec9035dbd64683b982d63fda4
md5(md5(md5($pass))):7c9625b8e29561fb4bc686bccaa6e93a
sha1($pass):f242333944c2c065d95913dddc21270c90984e75
sha256($pass):954bfe12e734d670186b30d65dac673b2baf3a3eb0319e8f48eb840ff59f240e
mysql($pass):1c03e152377afef0
mysql5($pass):19ed0b1213d21903af91773676ebcba281d51862
NTLM($pass):c9f784ec72c1ae4d62cb81725c85651e
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adminmd5
    称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。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。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。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。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。
SHA1
    检查数据是否一致。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。
adminmd5
    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。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。” 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”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!这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。 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。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。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。

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