md5码[a9c99a3a73fb387353113588ead712b4]解密后明文为:包含7046471的字符串


以下是[包含7046471的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a9c99a3a73fb387353113588ead712b4
md5(md5($pass)):5256fbf68ebccf5bc9e95fbcf28200d1
md5(md5(md5($pass))):099999f67371a08c8091ad1f8d8d7370
sha1($pass):cf0a6bc833af6f1da9eb45921f000f5933d5d160
sha256($pass):a1830b30c51ba0b36c0351a448bc360b6944c22b1533dceb3e71cc95fb89d6ec
mysql($pass):45db148360d620c7
mysql5($pass):65e51f5ebe3f7ef79ad11f34c707af43fee2363a
NTLM($pass):216f09ecff366d9f9bdfb0a2af545483
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md5 在线解密
     那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。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。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。但这样并不适合用于验证数据的完整性。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。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。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。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。
加密手机号
    由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。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。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。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。
密钥破解
    为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?MD5免费在线解密破译,MD5在线加密,SOMD5。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。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 MD5在线免费破译,支援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)等数十种加密办法。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。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。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。

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