md5码[82e175aee54d81a2c0e4235d2c30ba43]解密后明文为:包含7046008的字符串


以下是[包含7046008的字符串]的各种加密结果
md5($pass):82e175aee54d81a2c0e4235d2c30ba43
md5(md5($pass)):aee12d575316aded2ad89fecd68bbb5d
md5(md5(md5($pass))):3f796fb849a528df836a926c14092668
sha1($pass):d95d5423572b7051b8e1b05b2b21651caab5bbc1
sha256($pass):6b039d3a33de232fbcb9d0e7fad9f285916fe6d85442cff36b02a1593c392892
mysql($pass):0b8ebc1076478f16
mysql5($pass):3160d9b3eebaa9983a40c2ef995764dd99b93e7a
NTLM($pass):11b8453d74f5feabe91d9f15fe046c3b
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md5解密软件
    尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。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。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!MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。  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。大师都了解,地球上所有人都有本人独一无二的指纹,这经常成为公安机闭辨别犯人身份最值得信任的办法;XMD5在线破译威望站点,供给MD5暗号,MD5算法在线解密破译效劳,数据库周到晋级,已达数一概亿条,速度更快,胜利率更高。
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    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?在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。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。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。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!
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    这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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!  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”

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