md5码[8177b8e8550a34f3ea842c949a034a67]解密后明文为:包含8007868的字符串


以下是[包含8007868的字符串]的各种加密结果
md5($pass):8177b8e8550a34f3ea842c949a034a67
md5(md5($pass)):015a79d6bf3e59161c2d295029574126
md5(md5(md5($pass))):e5dd8a6e12d6c21fbe13a0e392343765
sha1($pass):a97ee5e657aed145517736b54b69fa7146a0195d
sha256($pass):5cf47c4769ba2a535bfdb319f4dcb98d672a19601b0e6e24da44ecd4f550a877
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mysql5($pass):babedd6756141876233e4322094875a6f0c59de8
NTLM($pass):5d7547b92cb8dc7ca05edcfb17a809e1
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密码解密
    早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。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。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)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 。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。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。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?
admin md5
    尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。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。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。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。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在线免费破解,支持md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密方式。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。
SHA-1
    二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。因为这种方法产生冲突的可能性相当大,因此任何搜索算法都应该能够判断冲突是否发生并提出取代算法。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。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。在密码学领域有几个著名的哈希函数。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。  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。

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