md5码[f9e42fe683be5264eae2f666af37a6e4]解密后明文为:包含5Ujmg的字符串


以下是[包含5Ujmg的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):f9e42fe683be5264eae2f666af37a6e4
md5(md5($pass)):e14f13a8d7876e79932cf494d35ba245
md5(md5(md5($pass))):ef6f5e4195d8e4c49f1ddb2c11607b4e
sha1($pass):b5dadb48d362cd7c55a7ce2ae4da1ca7f13b863c
sha256($pass):a475942a14f20d413282dacdf6fbc57f0845155532046747cce42eabb875c068
mysql($pass):7324cc697c44483a
mysql5($pass):7c178d2a2c54fdc8373da84b81a9ac855ac1c3b5
NTLM($pass):8548cede34ccc1ff0bff43a727d4c53b
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    实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。利用 MD5 算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下……%¥载站、论坛数据库、系统文件安全等方面 。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。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) 。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。  MD5破解工程威望网站https://xlk.la/是为了揭露搜集专门针对MD5的攻击而建立的,网站于2004年8月17日宣告: “我国研究人员发现了完整MD5算法的磕碰;Wang, Feng, Lai与Yu发布了MD5、MD4、HAVAL-128、RIPEMD-128几个Hash函数的磕碰。这是这些年暗码学范畴最具实质性的研究进展。运用 他们的技能,在数个小时内就可以找到MD5磕碰。……因为这个里程碑式的发现,MD5CRK项目将在随后48小时内完毕”。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。
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    不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。 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。”知道phpcms V9密码记录机制后,就好解决了,使用正常的程序,登录后台,设置一个密码,记住,然后进数据库记录下这个密码的 password字段 与 encrypt字段,将其填写进要找回密码的数据库保存,这样密码就找回来了。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。  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。 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。
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    大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;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!如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。 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。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。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。

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