md5码[7ad0a1d82b1e13c84871f347b9a5e8ee]解密后明文为:包含4048661的字符串
以下是[包含4048661的字符串]的各种加密结果
md5($pass):7ad0a1d82b1e13c84871f347b9a5e8ee
md5(md5($pass)):ddee979abbb86da500be0832d73843f0
md5(md5(md5($pass))):4ff41774256317250b415f4e2d7f9694
sha1($pass):2d393676ec0c592b8e507b1e9f2c91584af0cb54
sha256($pass):43ae8b4681217f5af9f4dff2c4cbf1bd77097f047112f898463d24e5f54632fd
mysql($pass):5b41c496059c4ab4
mysql5($pass):1681a84027d8ae3614e4ab8adb203d4fffb689fa
NTLM($pass):b541022b6fac782c190cbc8c774c2d68
更多关于包含4048661的字符串的其他加密结果和各种解密结果,请到https://cmd5.la查询
解密 MD5
但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。无论输入数据的长度如何,MD5 始终生成 128 位的哈希值,这使得它适用于需要固定长度标识符的场景。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。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?数据量华夏第1的MD5查问网站,个中5%以上寰球独占,一切硬盘沉量胜过1吨!为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!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。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。
手机号解密
在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。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。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。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。这个功能其实很像古代的一个信封外的腊印,一旦这个腊印破了或者坏了,就知道这封信已经被其他人窥探过了。其实,同一个文件或字符,在任何语言、环境里计算出来的md5值都是相同的,因为全世界的MD5摘要算法都一样。只有在极特殊条件下,md5值会出现碰撞,但是这个出现的概率非常非常小,几乎可以忽略不计。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。
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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。MD5 主要用于以下几个领域: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。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。对于错误校正,假设相似扰动的分布接近最小(a distribution of likely perturbations is assumed at least approximately)。总体而言,MD5 解密的现实是一个既充满挑战又充满风险的领域。鉴于其已知的安全漏洞,推荐在安全应用中使用更先进的哈希算法,以更好地保护敏感信息。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。MD5 常用于验证文件的完整性,通过比较文件的 MD5 哈希值,可以确定文件是否被篡改或损坏。
发布时间: 发布者:md5解密网
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在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。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。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。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。这个功能其实很像古代的一个信封外的腊印,一旦这个腊印破了或者坏了,就知道这封信已经被其他人窥探过了。其实,同一个文件或字符,在任何语言、环境里计算出来的md5值都是相同的,因为全世界的MD5摘要算法都一样。只有在极特殊条件下,md5值会出现碰撞,但是这个出现的概率非常非常小,几乎可以忽略不计。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。
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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。MD5 主要用于以下几个领域: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。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。对于错误校正,假设相似扰动的分布接近最小(a distribution of likely perturbations is assumed at least approximately)。总体而言,MD5 解密的现实是一个既充满挑战又充满风险的领域。鉴于其已知的安全漏洞,推荐在安全应用中使用更先进的哈希算法,以更好地保护敏感信息。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。MD5 常用于验证文件的完整性,通过比较文件的 MD5 哈希值,可以确定文件是否被篡改或损坏。
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