md5码[f04b84c838c8a6955362e5ca6bc0fe28]解密后明文为:包含4004988的字符串
以下是[包含4004988的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f04b84c838c8a6955362e5ca6bc0fe28
md5(md5($pass)):e76af9aea131a4cbd81aea5e901cc533
md5(md5(md5($pass))):2ee27893c1132d5e3a1c7efafcaf69d0
sha1($pass):5955c3c0ee2eda12369734aef9036babff9db1ca
sha256($pass):abbaefede764739fbc315025388b0e65da9438e152f0dc9588add46e78081f25
mysql($pass):0bff39a87e7ab258
mysql5($pass):5e1b829d57cbe5c73fbf556bddde12e2bfb62979
NTLM($pass):6d85825deb86e8ccf4f5282e4041dbc0
更多关于包含4004988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
验证md5
由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。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 。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?
怎么看md5
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. MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。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。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!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。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。
md5计算工具
他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。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。存储用户密码。
发布时间: 发布者:md5解密网
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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. MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。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。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!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。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。
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他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。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。存储用户密码。
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