md5码[04d029cc97050f4bc3dfd053e27cd317]解密后明文为:包含6092440的字符串


以下是[包含6092440的字符串]的各种加密结果
md5($pass):04d029cc97050f4bc3dfd053e27cd317
md5(md5($pass)):374a85cd6c3ebfc96042bfbc8e1e222d
md5(md5(md5($pass))):acad108ebabfdf4f9cee1f51d3338de0
sha1($pass):e3da05e639c140a140d6ca1d824d7f05744fe925
sha256($pass):c738cfae8f1f97e5ff29ddd748dba2386aba5e365798e0f94a1b0165f9bad288
mysql($pass):73afe2341775bcb2
mysql5($pass):47b17075a1c820a4dd5c0189feb36e76c3e1f50e
NTLM($pass):2ca3007e52a21b7abbc2aed1e8a62465
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密码解析
    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。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。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。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。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。当黑客入侵了数据库,但没有服务器和WordPress账号密码,但想登录WordPress去挂webshell,这时就需要去通过数据库修改WordPress账号密码,临时登录WordPress为所欲为后,再修改回WordPress账号密码,以免被管理有发现密码被修改了。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。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!称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。
md5查看器
    MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?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。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。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。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。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)。 这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。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。
怎么看md5
    21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。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。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。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。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。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。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。因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”

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