md5码[dd8af9fc421bce67b826a5e4800ad03d]解密后明文为:包含8081886的字符串


以下是[包含8081886的字符串]的各种加密结果
md5($pass):dd8af9fc421bce67b826a5e4800ad03d
md5(md5($pass)):f050c54c4cefbdccff18c082a1d33474
md5(md5(md5($pass))):c6a16d01d9f617ceae217019591e1cd3
sha1($pass):79390faac8e6dfaf89994124068af62bf7cc7809
sha256($pass):3cc9dd9ca6c81ef4e0bd0e3e49054fd42cca5bb3e9820d8646f5abb6d6afc0ec
mysql($pass):64184f444af31018
mysql5($pass):a15baec4e667391b14966b9fb8c720548ef64e0f
NTLM($pass):29cc7016a834730fbfa948142fe12a0e
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md5密码
    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。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。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) 。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!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。  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。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。
md5解密
    通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。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。运用MD5算法来举行文献校验的规划被洪量运用到软件下W¥%载站、论坛数据库、体系文献平安等方面。MD5的典范运用是对于一段Message(字节串)爆发fingerprint(指纹),以预防被“窜改”。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!由此,不需比较便可直接取得所查记录。
密码加密
    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。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。这种方法是针对原始值为数字时使用,将原始值分为若干部分,然后将各部分叠加,得到的最后四个数字(或者取其他位数的数字都可以)来作为哈希值。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。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。

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