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                md5碼[78a4d424577b0c9dfa09c31683a7685b]解密后明文為:包含7079799的字符串


                以下是[包含7079799的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):78a4d424577b0c9dfa09c31683a7685b
                md5(md5($pass)):363ae40181ac773571565e7ac2dd1314
                md5(md5(md5($pass))):d2e7a330dd4a9cb7eb80ec9a6e189d48
                sha1($pass):047fae8b39509eaf7cddf550ef987752b9da7e89
                sha256($pass):f72c1322eeb6586300b938a0f680379d7c1e5102b00042706542acf7abc7cabc
                mysql($pass):2266ef4b41879907
                mysql5($pass):4961c6d2c16baba176cee8d55df9ddb65a28f26c
                NTLM($pass):e6b669ec0591a3d34580c8b04fa76bec
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                md5解密在線
                    檢查數據是否一致。取關鍵字平方后的中間幾位作為散列地址。MD5的典型應用是對一段信息(Message)產生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。這意味著,如果用戶提供數據 1,服務器已經存儲數據 2。所以,要遇到了md5密碼的問題,比較好的辦法是:你可以用這個系統中的md5()函數重新設一個密碼,如admin,把生成的一串密碼的Hash值覆蓋原來的Hash值就行了。例如,加密散列函數假設存在一個要找到具有相同散列值的原始輸入的敵人。當僅知道數據庫賬號密碼,而忘記了服務器賬號密碼和WordPress賬號密碼時,可以通過數據庫去修改WordPress賬號密碼。MD4算法同樣需要填補信息以確保信息的比特位長度減去448后能被512整除(信息比特位長度mod 512 = 448)。當完成補位及補充數據的描述后,得到的結果數據長度正好是512的整數倍。也就是說長度正好是16個(32bit) 字的整數倍。對p的選擇很重要,一般取素數或m,若p選的不好,容易產生碰撞。他們的定論:MD5 算法不該再被用于任何軟件完整性查看或代碼簽名的用處! 一石擊起千層浪,MD5的破譯引起了暗碼學界的劇烈反應。專家稱這是暗碼學界這些年“最具實質性的研究進展”,各個暗碼學相關網站競相報導這一驚人打破。
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                    但是Kocher還表示,那些已經升級到SHA-1算法的部門機構可能未來幾年還會面臨必須升級落后算法的問題。常見的MD5密文暴力破解主要原理是將目標密文與自己基于字典批量加密生成的MD5密文對比,如果字符串相同,則可獲取到明文,這是一個比對猜測的過程。 phpcms V9程序為了增加密碼的安全性,做了比較特殊的處理機制。當我們的文件放到emule里面進行共享發布的時候,emule會根據hash算法自動生成這個文件的hash值,他就是這個文件的身份標志,它包含了這個文件的基本信息,然后把它提交到所連接的服務器。由此,不需比較便可直接取得所查記錄。它的效率是讓大容量信息在用數字簽字軟件簽訂個人密匙前被"壓縮"成一種竊密的方法(即是把一個任性長度的字節串變幻成必定長的大整數)。1996年后該算法被證實存在弱點,可以被加以破解,對于需要高度安全性的數據,專家一般建議改用其他算法,如SHA-2。NIST還增加了認證算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。自2006年已寧靜運轉十余年,海表里享有盛譽?! D5便是這樣一個在國內外有著廣泛的運用的雜湊函數算法,它曾一度被認為是非常安全的。但是MD5也不會完全不重復,從概率來說16的32次 方遍歷后至少出現兩個相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7億,就算全世界最 快的超級計算機也要跑幾十億年才能跑完??墒?,王小云教授發現,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是兩個文件可以產生相同的“指紋”。這意味著,當你在 網絡上運用電子簽名簽署一份合同后,還可能找到其他一份具有相同簽名但內容懸殊的合同,這么兩份合同的真偽性便無從辨別。王小云教授的研究效果證明了利用 MD5算法的磕碰可以嚴重威脅信息體系安全,這一發現使現在電子簽名的法律效力和技能體系受到應戰。因此,業界專家普林斯頓計算機教授Edward Felten等強烈呼吁信息體系的設計者趕快更換簽名算法,而且他們側重這是一個需要當即處理的疑問。多年來為國付出貢獻的王小云前不久獲得了國家獎金100萬美元,而王小云所作出的卓越貢獻也值得國家和人民獻上崇高敬意。
                如何查看md5
                    當僅知道數據庫賬號密碼,而忘記了服務器賬號密碼和WordPress賬號密碼時,可以通過數據庫去修改WordPress賬號密碼。有兩種方法得到字典,一種是日常搜集的用做密碼的字符串表,另一種是用排列組合方法生成的,先用MD5程序計算出這些字典項的MD5值,然后再用目標的MD5值在這個字典中檢索。對于像從一個已知列表中匹配一個MP3文件這樣的應用,一種可能的方案是使用傳統的散列函數——例如MD5,但是這種方案會對時間平移、CD讀取錯誤、不同的音頻壓縮算法或者音量調整的實現機制等情況非常敏感?! ⊥W站相繼宣布談論或許報告這一重大研究效果對每一封收到的郵件,將它的正文部分進行MD5 計算,得到 MD5 值,將這個值在資料庫中進行搜索。MD5過去一直被用于創建某種數字證書,由VeriSign來對網站授權。最近這家標準組織啟動了一項開放競賽,開發能夠替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。我們假設密碼的最大長度為8位字節(8 Bytes),同時密碼只能是字母和數字,共26+26+10=62個字符,排列組合出的字典的項數則是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已經是一個很天文的數字了,存儲這個字典就需要TB級的磁盤陣列,而且這種方法還有一個前提,就是能獲得目標賬戶的密碼MD5值的情況下才可以。接下來發生的事情大家都知道了,就是用戶數據丟了! 對于王小云教授等破譯的以MD5為代表的Hash函數算法的陳述,美國國家技能與規范局(NIST)于2004年8月24日宣布專門談論,談論的首要內 容為:“在近來的世界暗碼學會議(Crypto 2004)上,研究人員宣布他們發現了破解數種HASH算法的辦法,其間包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD還有 SHA-0。剖析標明,于1994年代替SHA-0成為聯邦信息處理規范的SHA-1的削弱條件的變種算法能夠被破解;但完好的SHA-1并沒有被破解, 也沒有找到SHA-1的碰撞。研究結果闡明SHA-1的安全性暫時沒有問題,但隨著技能的發展,技能與規范局計劃在2010年之前逐步篩選SHA-1,換 用別的更長更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)來代替?!?

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