md5码[39e64e54d24ff908126d2213abc5d23c]解密后明文为:包含n)x3N的字符串


以下是[包含n)x3N的字符串]的各种加密结果
md5($pass):39e64e54d24ff908126d2213abc5d23c
md5(md5($pass)):c48e04928f71ac15e54ee38c525bc488
md5(md5(md5($pass))):c7e56e23a8e76e8a7427408188260734
sha1($pass):2bef0b29b3d2fa633cb23b61e6bd53270d53aefb
sha256($pass):031f91d43b431e2a575ebcc34e9efdd66dc344bfe740b816206498fa213a1329
mysql($pass):1d5be4fe2130bf92
mysql5($pass):aa43a2d7d7ccac1dc6e39396280fca1d8f5ec5a0
NTLM($pass):5da2ce70b8b7373effa7d48b336aba29
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MD5是公钥还是私钥?
    Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。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。 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。” 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。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。
BASE64
    这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。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。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。
md5解密免费
    我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。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。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。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。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) 。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。

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