md5码[adcc69d383e3431e54bfad73e8f8023c]解密后明文为:包含5037634的字符串


以下是[包含5037634的字符串]的各种加密结果
md5($pass):adcc69d383e3431e54bfad73e8f8023c
md5(md5($pass)):d77dd4dfd77dc4630dd2711ab5531b61
md5(md5(md5($pass))):8a3bba9b278afb654b9a77937317c568
sha1($pass):82492de857ee2fcca7eeedf420381cbfa8d836f2
sha256($pass):014cd735a1c2aeb5a3940512e1d05f11659d37ea848e93d7a1cbf08089fe6548
mysql($pass):4781a5414596239f
mysql5($pass):4dd473117971cc3df0dd2f06aa21b9a9c5fde667
NTLM($pass):93c7c0408fa3ff2e6c49004e70d396f8
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md5 加解密
    与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。Hash,一般翻译做散列、杂凑,或音译为哈希,是把任意长度的输入(又叫做预映射pre-image)通过散列算法变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。  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。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。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 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。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。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。
5sha
    总之,至少补1位,而最多可能补512位 。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。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 。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。由此,不需比较便可直接取得所查记录。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。
在线密码
    很多网站站长都有忘记后台管理员密码的经历,phpcms V9网站程序管理员忘了怎么找回呢?大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。这串字符串其实就是该软件的MD5 值,它的作用就在于下¥……¥载该软件后,对下载得到的文件用专门的软件(如 Windows MD5 check 等)做一次 MD5 校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。

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