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                md5碼[d919b61efdf0c6cdcf60088437f24c68]解密后明文為:包含3039236的字符串


                以下是[包含3039236的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):d919b61efdf0c6cdcf60088437f24c68
                md5(md5($pass)):611f3e2b94c9e3f39cfd597d1a6dd436
                md5(md5(md5($pass))):682375c46486089adab7cb7aac064054
                sha1($pass):7ca16e27aaff88e5f23072d1802bb7940b3b5132
                sha256($pass):e5a07c78e0196e041c16cbd12c5a4a753fba0298c225a838d05ee3cf12f811ed
                mysql($pass):7d98830e3dc61fcf
                mysql5($pass):3c99b9a896ad585014204bb0f5640c61d959aca0
                NTLM($pass):29c8a735c311852c70ea13b367171f3c
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                md5免費解密
                    emule里面是采用文件分塊傳輸,這樣傳輸的每一塊都要進行對比校驗,如果錯誤則要進行重新下%&&載,這期間這些相關信息寫入met文件,直到整個任務完成,這個時候part文件進行重新命名,然后使用move命令,把它傳送到incoming文件里面,然后met文件自動刪除。在這個算法中,首先對信息進行數據補位,使信息的字節長度是16的倍數。我們常常在某些軟件下#¥%……載站點的某軟件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我們可以在下&%載該軟件后,對下載回來的文件用專門的軟件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校驗,以確保我們獲得的文件與該站點提供的文件為同一文件。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。第一個用途尤其可怕。在結構中查找記錄時需進行一系列和關鍵字的比較?! 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。我們在使用的操作系統密鑰原理,里面都有它的身影,特別對于那些研究信息安全有興趣的朋友,這更是一個打開信息世界的鑰匙,他在hack世界里面也是一個研究的焦點。知道phpcms V9密碼記錄機制后,就好解決了,使用正常的程序,登錄后臺,設置一個密碼,記住,然后進數據庫記錄下這個密碼的 password字段 與 encrypt字段,將其填寫進要找回密碼的數據庫保存,這樣密碼就找回來了。MD5算法因其普遍、穩定、快速的特點,仍廣泛應用于普通數據的加密保護領域 。
                sha256在線解密
                    很多網站站長都有忘記后臺管理員密碼的經歷,phpcms V9網站程序管理員忘了怎么找回呢?所有散列函數都有如下一個基本特性:如果兩個散列值是不相同的(根據同一函數),那么這兩個散列值的原始輸入也是不相同的。通過這樣的步驟,系統在并不知道用戶密碼的明碼的情況下就可以確定用戶登錄系統的合法性。由于MD5加密實際上是一種不可逆的加密手段,現實中的MD5破解其實是將字典檔內容來逐個MD5加密后,使用加密后的密文比對需要破解的密文,如果相同則破解成功。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。舉例而言,如下兩段數據的MD5哈希值就是完全一樣的。
                md5檢測
                    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。經過如許的辦法,體系在并沒有了解用戶暗號的明碼的狀況下便不妨決定用戶登錄體系的正當性。最近一些研究人員的研究結果表明了MD5證書是極其容易被偽造的?!τ谕跣≡平淌诘绕谱g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?!睂τ跀祵W的愛讓王小云在密碼破譯這條路上越走越遠。這可以避免用戶的密碼被具有系統管理員權限的用戶知道。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。原文的字節數量應該是3的倍數,如果這個條件不能滿足的話,具體的解決辦法是這樣的:原文剩余的字節根據編碼規則繼續單獨轉(1變2,2變3;不夠的位數用0補全),再用=號補滿4個字節?! “荡a學家Markku-Juhani稱“這是HASH函數剖析范疇激動人心的時間?!北热缈梢詫⒌谌坏降诹坏臄底帜嫘蚺帕?,然后利用重排后的數字作為哈希值。利用 MD5 算法來進行文件校驗的方案被大量應用到軟件下……%¥載站、論壇數據庫、系統文件安全等方面 。α是散列表裝滿程度的標志因子。Kocher表示:目前NIST正在進行篩選,看提交的算法中有沒有一個可以滿足所有需要?!⊥瑯?,在普林斯頓大學教授Edwards Felton的自己網站上,也有相似的談論。他說:“留給咱們的是什么呢?MD5現已受了重傷;它的應用就要篩選。SHA-1依然活著,但也不會很長,必 須立即替換SHA-1,可是選用什么樣的算法,這需要在暗碼研究人員到達一致?!?

                發布時間: 發布者:md5解密網
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