md5码[b3faf9d2f883d3aa57b25993e50f4e35]解密后明文为:包含6606374的字符串


以下是[包含6606374的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b3faf9d2f883d3aa57b25993e50f4e35
md5(md5($pass)):4b1abeea59b48a4873de6e98bf25f553
md5(md5(md5($pass))):4ee5fafedd48d0587a739a109878f1d9
sha1($pass):c2a8d3e84ad5bc0b04f6b6e81d2f52c66698db26
sha256($pass):4614de6aa24893d7efdec0ecc48072b317b09df175947d90fd93d02c6ca53a19
mysql($pass):09e38ffd0b6dabc2
mysql5($pass):16193cd3fd7d30149f305cbead86b1ab2b452063
NTLM($pass):9e9fdf48a6a52d413d49baeb5182bfc7
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密码查询
    Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。  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。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。
c md5加密解密
    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 。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。
解秘
    存储用户密码。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。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。  MD5破解专项网站关闭与之相似,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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!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。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。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。

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