md5码[e4747cf8224718e48826aa6bbf7e3ca7]解密后明文为:包含9004328的字符串


以下是[包含9004328的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e4747cf8224718e48826aa6bbf7e3ca7
md5(md5($pass)):0b548b0c050bb9e0ef18882f76761bcf
md5(md5(md5($pass))):28bbcb082a8ca61c15a44dec6b55135c
sha1($pass):d6c8d7a92fb08580140f36279a9544a8b0bbcb47
sha256($pass):e6ede7c3fc789cc5a86a15688ba3f3af60390d0b55bc1b1400c22a09eebcb012
mysql($pass):51351ee47b1a5df6
mysql5($pass):c6f404f9c150410bdb2804ebb4408e73da9da856
NTLM($pass):10bf26af350df2986ad7f8696b47578a
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怎么验证md5
    二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。多年来为国付出贡献的王小云前不久获得了国家奖金100万美元,而王小云所作出的卓越贡献也值得国家和人民献上崇高敬意。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。
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    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。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。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。与之相似,MD5便可认为所有文献(没有论其巨细、方法、数目)爆发一个共样独一无二的“数字指纹”,假如所有人对于文献名干了所有改换,其MD5值也即是对于应的“数字指纹”城市爆发变革。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。
mdb密码破解
     本站针对于md5、sha1等寰球通用公然的加密算法举行反向查问,经过穷举字符拉拢的办法,创造了明文密文对于应查问数据库,创造的记载约90万亿条,占用硬盘胜过500TB,查问胜利率95%以上,许多搀杂密文惟有本站才可查问。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。

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