md5码[9fd9961f935d930ac3819cb5e00c86fa]解密后明文为:包含3031235的字符串


以下是[包含3031235的字符串]的各种加密结果
md5($pass):9fd9961f935d930ac3819cb5e00c86fa
md5(md5($pass)):b48ac4815deea59d20cf6c1ffd18469f
md5(md5(md5($pass))):2bcdf97038eb33a8ff6e9f19b012b96f
sha1($pass):1458caa2b973de62ab9a8a35c88cd0038f404cb3
sha256($pass):3dff3d482ac96128e1508215b336fbe70ee9e5972eb86304e9f3b1cc25d6da2c
mysql($pass):432330244c23bbae
mysql5($pass):5dd898f31297bcb97401699de13403a7c551eb2d
NTLM($pass):86378d10c64a8b375080ceeab1703d8c
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md5解析
    在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。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。补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。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!例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。MD5是一种常用的单向哈希算法。校验数据正确性。
md5在线转换
    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。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。数据量华夏第1的MD5查问网站,个中5%以上寰球独占,一切硬盘沉量胜过1吨!已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。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。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。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。 这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。第一个用途尤其可怕。

    为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。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。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。

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