md5码[86ea22438c7a621cca989f7a5b2baafa]解密后明文为:包含3044384的字符串


以下是[包含3044384的字符串]的各种加密结果
md5($pass):86ea22438c7a621cca989f7a5b2baafa
md5(md5($pass)):6c74053fdbc29990f6ae54aa5d7b49b9
md5(md5(md5($pass))):7389fb8832a5b2c76b1a4ff614265bd2
sha1($pass):0dffa1837dd60ef4566260e01b0cb71db7950104
sha256($pass):1aa1564606de9568022e23a63ce674fb7aeda1b785125fa51122013a98100c59
mysql($pass):1333ceb1555c0b14
mysql5($pass):7d57953a35ea1ecaa72b403edb16a09c3a62e515
NTLM($pass):0c3bdc602fb8150f96baf475295bb3a4
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md5在线破解
    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。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。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。知道phpcms V9密码记录机制后,就好解决了,使用正常的程序,登录后台,设置一个密码,记住,然后进数据库记录下这个密码的 password字段 与 encrypt字段,将其填写进要找回密码的数据库保存,这样密码就找回来了。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!MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。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。
md5加密
    MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。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。一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。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。emule里面是采用文件分块传输,这样传输的每一块都要进行对比校验,如果错误则要进行重新下%&&载,这期间这些相关信息写入met文件,直到整个任务完成,这个时候part文件进行重新命名,然后使用move命令,把它传送到incoming文件里面,然后met文件自动删除。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。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。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。
md5在线加密
    这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。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。我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。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。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。   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。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)。我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。 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。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。王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。

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