md5码[ecb3749780cca43449c3e5693dd074a6]解密后明文为:包含3087485的字符串


以下是[包含3087485的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ecb3749780cca43449c3e5693dd074a6
md5(md5($pass)):4bc2759a50f4a39eea671f46a6332e92
md5(md5(md5($pass))):f2124f8bd7192bec1d4776830bdb9ed4
sha1($pass):6da2bb16cf363254fb5959b6720d9621722e0803
sha256($pass):069d9fd4b314dd208579f48ca2f117540fe7e8d4038fc0369c1d964a99c90736
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mysql5($pass):57fc614487a852b3b087be4fd0fcbc247eecf145
NTLM($pass):b529700379840878d894b5d414dfc8db
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32位加密
    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。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!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。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。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。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。
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    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。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。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。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。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。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。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。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。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。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。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。
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    NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?与之相似,MD5便可认为所有文献(没有论其巨细、方法、数目)爆发一个共样独一无二的“数字指纹”,假如所有人对于文献名干了所有改换,其MD5值也即是对于应的“数字指纹”城市爆发变革。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。与之相似,MD5便可认为所有文献(没有论其巨细、方法、数目)爆发一个共样独一无二的“数字指纹”,假如所有人对于文献名干了所有改换,其MD5值也即是对于应的“数字指纹”城市爆发变革。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。 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。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。

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