md5码[91f59b62328451d06624533653ee2fe8]解密后明文为:包含4018505的字符串


以下是[包含4018505的字符串]的各种加密结果
md5($pass):91f59b62328451d06624533653ee2fe8
md5(md5($pass)):4d75670a46f8a2b10e4890ea5140cef5
md5(md5(md5($pass))):037d8d484cb91b10851ccc3993629012
sha1($pass):daf6295e1fa069d698db380cca933eec50e2c980
sha256($pass):c53ca043ee773b8d84d1358b844dbe835a95c4bf337240f4f65e04095ec87baa
mysql($pass):62117f524f7a1393
mysql5($pass):ec03bb76580c85876a4a3cf762e2b46a7f323493
NTLM($pass):e90991b06738cf56f0ac2cad3a657436
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md5生成器
    我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。Hash算法可以将一个数据转换为一个标志,这个标志和源数据的每一个字节都有十分紧密的关系。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。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。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。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。MD5是一种常用的单向哈希算法。
在线解密md5
    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。综上所述,根据散列函数H(key)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“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。对于像从一个已知列表中匹配一个MP3文件这样的应用,一种可能的方案是使用传统的散列函数——例如MD5,但是这种方案会对时间平移、CD读取错误、不同的音频压缩算法或者音量调整的实现机制等情况非常敏感。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。这个特性是散列函数具有确定性的结果。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。但这样并不适合用于验证数据的完整性。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。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。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。
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    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。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。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。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。

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