md5码[aa389bfae1604f0e1ea29c13f52a6733]解密后明文为:包含6551612的字符串


以下是[包含6551612的字符串]的各种加密结果
md5($pass):aa389bfae1604f0e1ea29c13f52a6733
md5(md5($pass)):e893399301b17ce42a71ec91cd0793f4
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mysql5($pass):2740b4c3816937d52b4c0b86f9692abce00063a4
NTLM($pass):9a98acc00356eb98388a1117bc84da6b
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md5 校验
     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。”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。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。 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。”通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。
SHA256
    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。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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。与之相似,MD5便可认为所有文献(没有论其巨细、方法、数目)爆发一个共样独一无二的“数字指纹”,假如所有人对于文献名干了所有改换,其MD5值也即是对于应的“数字指纹”城市爆发变革。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。第一个用途尤其可怕。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。
网页解密
    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。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。 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。”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。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。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果在LDIF档案,Base64用作编码字串。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。

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