md5码[10b9bf910af6a911ae2164f6c2676f25]解密后明文为:包含jany的字符串


以下是[包含jany的字符串]的各种加密结果
md5($pass):10b9bf910af6a911ae2164f6c2676f25
md5(md5($pass)):34979e50378a8b04e5c2885db4989b04
md5(md5(md5($pass))):abf015132ce523a8db4bba99da711fc9
sha1($pass):57b73b919542ac555d1800b6e40d51cbb84f25ea
sha256($pass):9c1f3a012101356ddf408367ac7c98fa57097dd94958e6dd818c6d6ec66fc1e7
mysql($pass):1710c878684970a0
mysql5($pass):720163b004b25b8623ee26d13a6f87b8d33cef7b
NTLM($pass):ad7d3bd8f54610bbd0853a45cc6412b8
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如何验证MD5
    这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。这个特性是散列函数具有确定性的结果。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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)。MD5在线免费破译,支援md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密办法。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。很多网站站长都有忘记后台管理员密码的经历,phpcms V9网站程序管理员忘了怎么找回呢?为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。运用MD5算法来举行文献校验的规划被洪量运用到软件下W¥%载站、论坛数据库、体系文献平安等方面。MD5的典范运用是对于一段Message(字节串)爆发fingerprint(指纹),以预防被“窜改”。phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。
md5查询
     MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。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。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。
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    因此,一旦文件被修改,就可检测出来。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。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)。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。

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