md5码[6dd3f2b6cb20df4328668b53804a1db8]解密后明文为:包含9090312的字符串


以下是[包含9090312的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6dd3f2b6cb20df4328668b53804a1db8
md5(md5($pass)):27aa78c6bb9dc5200a1193f25e7ed0c0
md5(md5(md5($pass))):fe05011985bf795f71f52647ba11362d
sha1($pass):a70bb13fca8ca86b2aa1832c01ab94205cc7f53f
sha256($pass):62bbc7c59d02541b2b8be9c296e20d20a5c2aadbe2761fb4aa7514651a6d539e
mysql($pass):0b1a1a8d3f2b6286
mysql5($pass):2c42c830528a2626e945dff46efaf6e3ee854868
NTLM($pass):84ed7aa2bc5579f0e8fe7b99b001775d
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md5解密c
    但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。 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"。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。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。但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。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。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。
BASE64在线解码
    美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。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。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。
MD5是什么
    若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。 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)。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。  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。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。由此,不需比较便可直接取得所查记录。

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