md5码[26a1f319c4e8fae78f760adea3df38ac]解密后明文为:包含6050017的字符串


以下是[包含6050017的字符串]的各种加密结果
md5($pass):26a1f319c4e8fae78f760adea3df38ac
md5(md5($pass)):fdd25c59c2100acd1bf42c6f3e8c6405
md5(md5(md5($pass))):b3cb117bd02d501755c9bbe134e8b518
sha1($pass):0ce8b07aa241cb7ef28ec76827cb61799ac024c1
sha256($pass):321bef9357af8ef4ebead29cb6ff96ab6d39277a30b8df7afd91264cd74b3d33
mysql($pass):353c55d75d3c275d
mysql5($pass):a0d978fdee270beac65d71b22d05abd0a73f959f
NTLM($pass):cc4f686eb14c9d71ec9c56d6c618907f
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    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。更详细的分析可以察看这篇文章。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。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。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。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。校验数据正确性。 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"。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。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。攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。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。
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    α是散列表装满程度的标志因子。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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?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。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。
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    经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。 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。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。大师都了解,地球上所有人都有本人独一无二的指纹,这经常成为公安机闭辨别犯人身份最值得信任的办法;Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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。

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