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                md5碼[e90ab65519ad7c21b9ce297567418418]解密后明文為:包含1664694309的字符串


                以下是[包含1664694309的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):e90ab65519ad7c21b9ce297567418418
                md5(md5($pass)):bd30a982d7b6372312b65d3adc34453b
                md5(md5(md5($pass))):60b57f57815ef87066fb6f1b65764f70
                sha1($pass):a8177af7e081bd6962a1902b127c9e85d7b565d0
                sha256($pass):c1770842e3785db66a70c13a0f6b5aac7e2b3637214f3905db5dccea83922c6b
                mysql($pass):783459ef6cca882c
                mysql5($pass):eff48f2a15cefac3cda726b6c756e77a43e67447
                NTLM($pass):c66efa91adf24063e30086d739bffb14
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                md5破解
                    若結構中存在和關鍵字K相等的記錄,則必定在f(K)的存儲位置上。 由于表長是定值,α與“填入表中的元素個數”成正比,所以,α越大,填入表中的元素較多,產生沖突的可能性就越大。 Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的個人電腦在幾分鐘內找到MD4完整版本中的沖突(這個沖突實際上是一種漏洞,它將導致對不同的內容進行加密卻可能得到相同的加密后結果) 。 Den boer和Bosselaers曾發現MD5算法中的假沖突(pseudo-collisions),但除此之外就沒有其他被發現的加密后結果了 。 1992年8月,羅納德·李維斯特向互聯網工程任務組(IETF)提交了一份重要文件,描述了這種算法的原理。 Den boer和Bosselaers以及其他人很快的發現了攻擊MD4版本中第一步和第三步的漏洞。 然而,標準的Base64并不適合直接放在URL里傳輸,因為URL編碼器會把標準Base64中的“/”和“+”字符變為形如“%XX”的形式,而這些“%”號在存入數據庫時還需要再進行轉換,因為ANSI SQL中已將“%”號用作通配符。 MD5 算法還可以作為一種電子簽名的方法來使用,使用 MD5算法就可以為任何文件(不管其大小、格式、數量)產生一個獨一無二的“數字指紋”,借助這個“數字指紋”,通過檢查文件前后 MD5 值是否發生了改變,就可以知道源文件是否被改動。
                SHA-1
                    但是,少量的可以估計的沖突在實際狀況下是不可避免的(參考生日悖論)。 Base64 也會經常用作一個簡單的“加密”來保護某些數據,而真正的加密通常都比較繁瑣。 在這種情況下,散列函數必須把按照字母順序排列的字符串映射到為散列表的內部數組所創建的索引上。 不管文件長度如何,它的Hash函數計算結果是一個固定長度的數字。 這個映射函數叫做散列函數,存放記錄的數組叫做散列表。這些函數包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法將數字簽名轉換成的哈希值稱為信息摘要(message-digest),另外還有安全散列算法(SHA),這是一種標準算法,能夠生成更大的(60bit)的信息摘要,有點兒類似于MD4算法。存儲用戶密碼。 對于那些對處理聯邦認證哈希算法的推薦策略感興趣的機構,NIST發布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了關于如何使用經過Federal Information Processing Standard(FIPS)認證的加密算法來達到可接受層級安全性的指南。
                md5加密
                    此外還有一些變種,它們將“+/”改為“_-”或“._”(用作編程語言中的標識符名稱)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。 也就是說,未來當出現其他削弱SHA-1的破解出現的時候,做好切換的準備是很重要的。 在完成補位工作后,又將一個表示數據原始長度的64 bit數(這是對原始數據沒有補位前長度的描述,用二進制來表示)補在最后。 王小云17歲時就考進了山東大學數學系,從本科一路讀到博士后來成為了一名教師。 SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我國研究隊伍證明了用以產生數字簽名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通過巨型計算機成功破解2**69哈希運算。 MD5算法可以很好地解決這個問題,因為它可以將任意長度的輸入串經過計算得到固定長度的輸出,而且只有在明文相同的情況下,才能等到相同的密文,并且這個算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通過解密算法反算出明文。 這種加密技術被廣泛的應用于UNIX系統中,這也是為什么UNIX系統比一般操作系統更為堅固一個重要原因。 早在好幾年前就有分析人員提醒部門機構停止使用已經很落后的MD5算法,并建議至少用SHA-1取代MD5。 但是后來有專家表示,SHA-1可能只有幾年時間是有用的,之后就無法再提供不同層級的安全性。 為解決此問題,可采用一種用于URL的改進Base64編碼,它在末尾填充'='號,并將標準Base64中的“+”和“/”分別改成了“-”和“_”,這樣就免去了在URL編解碼和數據庫存儲時所要作的轉換,避免了編碼信息長度在此過程中的增加,并統一了數據庫、表單等處對象標識符的格式。 大家都知道,地球上任何人都有自己獨一無二的指紋,這常常成為公安機關鑒別罪犯身份最值得信賴的方法; 因為一個原字節至少會變成兩個目標字節,所以余數任何情況下都只可能是0,1,2這三個數中的一個。 稱這個對應關系f為散列函數(Hash function),按這個事先建立的表為散列表。 這些函數包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法將數字簽名轉換成的哈希值稱為信息摘要(message-digest),另外還有安全散列算法(SHA),這是一種標準算法,能夠生成更大的(60bit)的信息摘要,有點兒類似于MD4算法。

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