md5码[60d82ee6cb7ef1e4f115af5c8e83c1ed]解密后明文为:包含6030475的字符串


以下是[包含6030475的字符串]的各种加密结果
md5($pass):60d82ee6cb7ef1e4f115af5c8e83c1ed
md5(md5($pass)):2de3325b2462a8c78bfe4b3e8d98fbeb
md5(md5(md5($pass))):52331a948e5d263a9cce8fb91ffe37d6
sha1($pass):51dab17a66e25f83076ecb0a9f7f33f0342337af
sha256($pass):246af32793cbdb1f355c3de3edc8537e9d741dff61af0b2ef1ce26f9f31b5b4a
mysql($pass):2bba4d0621918ff6
mysql5($pass):1962cc5ee1f7a976639dcbfba53282a373e51d77
NTLM($pass):bedb79d812fd68d9d82373c149740dc9
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sha1在线加密
    1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。
md5加密 解密
    他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。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。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。
密码破译
    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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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?这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?这就叫做冗余校验。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。  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。

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