md5码[f8261104d14c33d6a386122190fe80f6]解密后明文为:包含5921660的字符串


以下是[包含5921660的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f8261104d14c33d6a386122190fe80f6
md5(md5($pass)):25d6c8d1d19476b36cf610113b5cd16d
md5(md5(md5($pass))):ec9f3aa71980746a693e28e0993d042e
sha1($pass):662647a6a86519e18b840b47cfb2f8a2d0ac85f3
sha256($pass):64fd8a7ddee101289cf789733e906f0b630f789d53f6a63f6746f57d205ec61a
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mysql5($pass):6e3ac1114b790e2c6395802804e1ed9a79b6cf58
NTLM($pass):45dcd80ad5707edabff5764e96f3ae19
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解码
    哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。第一个用途尤其可怕。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 。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。Rivest在1989年开发出MD2算法 。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。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。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。
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     同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”  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。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。XMD5在线破解权威站点,提供MD5密码,MD5算法在线解密破解服务,数据库全面升级,已达数万万亿条,速度更快,成功率更高。
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    这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。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。因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。

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