md5码[fa6f769b299645ab203f759f0ba94fb0]解密后明文为:包含3047516的字符串


以下是[包含3047516的字符串]的各种加密结果
md5($pass):fa6f769b299645ab203f759f0ba94fb0
md5(md5($pass)):adb1cd94cc60b3b19bc1ef2c506fe571
md5(md5(md5($pass))):2bca3cbec22a5830542d3f18f6c48edd
sha1($pass):7b827479b9324dd41e9c6f09cd7251a3ca2ba286
sha256($pass):c5f5ae4142d46fbe8572df5f94e4f5277739432358369a3d8ad6416fc2154dae
mysql($pass):7b4979665e1d58ed
mysql5($pass):1a9161b48db36e2ad72aacb7331f3f324829028e
NTLM($pass):007ee2fb21ce2a6623847174c2370c78
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admin md5
    如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。
怎么验证md5
    针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。MD5是一种常用的单向哈希算法。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。当黑客入侵了数据库,但没有服务器和WordPress账号密码,但想登录WordPress去挂webshell,这时就需要去通过数据库修改WordPress账号密码,临时登录WordPress为所欲为后,再修改回WordPress账号密码,以免被管理有发现密码被修改了。有一个实际的例子是Shazam服务。
cmd5在线解密
    Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。当黑客入侵了数据库,但没有服务器和WordPress账号密码,但想登录WordPress去挂webshell,这时就需要去通过数据库修改WordPress账号密码,临时登录WordPress为所欲为后,再修改回WordPress账号密码,以免被管理有发现密码被修改了。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。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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