md5码[6463333dffb2e3b127d9518a08c8f2eb]解密后明文为:包含ffmarb的字符串


以下是[包含ffmarb的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6463333dffb2e3b127d9518a08c8f2eb
md5(md5($pass)):4693664a25938a5f9048fb9fa0c1e7a9
md5(md5(md5($pass))):5c42775f9483fedc37f012fe824d639e
sha1($pass):a46f9cc88d9c989c79047c9731cef02e544723b3
sha256($pass):fe8eafda98dc9b99d4e88f241128ebe2d219c1186056e092f6695877bbea157d
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mysql5($pass):2de5c6d8ad56e3b6ac3127c39c91bb14c6f92d9f
NTLM($pass):06f5510b944b95b2358cadf8831a4c2e
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     而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。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。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。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。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。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。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。但这样并不适合用于验证数据的完整性。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。
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    emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。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。  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。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。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。
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    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。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。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。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!

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