md5码[acbca4fbd0bbd8451844319c9f83ab11]解密后明文为:包含7088429的字符串


以下是[包含7088429的字符串]的各种加密结果
md5($pass):acbca4fbd0bbd8451844319c9f83ab11
md5(md5($pass)):c837f1d8eaf6a5eb977e3162d21b0005
md5(md5(md5($pass))):20e485ded49bc1ec85951832adbe31b2
sha1($pass):5685fa5fcbd4ed8725bb63f5995924a367f444a7
sha256($pass):09013bd44aab34f68df5aa644ac3df3ab3ce4b0f340ee3ab762161853a825afe
mysql($pass):2ef7cea3112286fb
mysql5($pass):76e73e735c744769928f6660897abafa9467f3c3
NTLM($pass):d7296715f355eda73b4e3d2e85a20698
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    知道phpcms V9密码记录机制后,就好解决了,使用正常的程序,登录后台,设置一个密码,记住,然后进数据库记录下这个密码的 password字段 与 encrypt字段,将其填写进要找回密码的数据库保存,这样密码就找回来了。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。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。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) 。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。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?Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。
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    在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。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?为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。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?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。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。在LDIF档案,Base64用作编码字串。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。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。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。
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    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!  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。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。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。

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