md5码[b2cc8dab6323e1f38be83afa68333004]解密后明文为:包含5030217的字符串


以下是[包含5030217的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b2cc8dab6323e1f38be83afa68333004
md5(md5($pass)):39c1af082505e02b68e3637dede94705
md5(md5(md5($pass))):af6c43c42e5801a01fd7ab97af56f741
sha1($pass):e7dacd237d1af301ace6c3e97cfe1b2509113d60
sha256($pass):4428178ba02a7be37910660e61d363bb28a18d3d152ca2178d67af323f7a14b8
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NTLM($pass):5e18b462185bbc21fd325dcf1a9b69f4
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在线加密工具
    它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。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。校验数据正确性。这就叫做冗余校验。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。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。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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨!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。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。
密码破译
    2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。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。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。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。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。
cmd5
    为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。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。有二种办法赢得字典,一种是凡是收集的用干暗号的字符串表,另一种是用陈设拉拢办法天生的,先用MD5步调估计出这些字典项的MD5值,而后再用目的的MD5值在这个字典中检索。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。 为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。  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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