md5码[25fe32b2505d90d63eb57fc9a60d4d48]解密后明文为:包含0812998的字符串


以下是[包含0812998的字符串]的各种加密结果
md5($pass):25fe32b2505d90d63eb57fc9a60d4d48
md5(md5($pass)):d3e270b055d0407a6cc211952b5ce97e
md5(md5(md5($pass))):7ed8e3fbb48894b01876489a9c8c0189
sha1($pass):fc532a9a00a62995994d4859fc2af197fb5feacb
sha256($pass):1523241f201da5aaa9d7463aa78635d7009f3c25509edfc295743d8c4ec4368a
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mysql5($pass):216f6d808cbb0b7fd410e76a21c00c065d8f69f4
NTLM($pass):dc3bff339c2bbaa0b24fc36ac6f5b727
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    但这样并不适合用于验证数据的完整性。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。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。但这样并不适合用于验证数据的完整性。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。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。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。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。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。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。
在线hash
    如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。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)。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。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。在LDIF档案,Base64用作编码字串。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?  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。
md5在线解密
    在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。

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