md5码[238523efbfdde1876a0cbe8eebe32da3]解密后明文为:包含9025943的字符串


以下是[包含9025943的字符串]的各种加密结果
md5($pass):238523efbfdde1876a0cbe8eebe32da3
md5(md5($pass)):112fdf7c252624a380389a251cf7f426
md5(md5(md5($pass))):2327133de3123f8c52d8016a4a5175a4
sha1($pass):749715d8ba4985af626eced0da66a837fb66cff4
sha256($pass):f5c45ddf05be08c52f9a9ad1e88ef16f9737419ea96daa9b575c1ae24802bfd2
mysql($pass):1dfde4394f6a2243
mysql5($pass):8269dd546d0ffd2d2f1ce5de14adf571766b3949
NTLM($pass):07ced3ef5f179e30f29636477172b6e1
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    取关键字平方后的中间几位作为散列地址。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。

    尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。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?采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨!
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    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。  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。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。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果

发布时间: 发布者:md5解密网

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