md5码[4fdc09f039a5dec0638a3f07ae4e25c7]解密后明文为:包含mydsdf2的字符串


以下是[包含mydsdf2的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4fdc09f039a5dec0638a3f07ae4e25c7
md5(md5($pass)):874e6090b4faa788141ecfd0ae7ffa51
md5(md5(md5($pass))):093f96227e49d341361966eec27226fa
sha1($pass):2e27390fa2feb43897a4a0e900f9d2c0e79df80f
sha256($pass):c874fcbd4cd17149a5187235cc832836dace5be02fbd20b4b337d9e4f7baec6c
mysql($pass):4eb2d3651f0b26ef
mysql5($pass):cfd36e89f9e4aebe7d45492f90ec794e477cb665
NTLM($pass):663a157a4017521563c629cb2b48c97f
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md5加密
    存储用户密码。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。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。存储用户密码。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。
md5 是解密
    最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。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。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。 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。”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。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。标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。第一个用途尤其可怕。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。
jiemi
    然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。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。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。 所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。 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。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。

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