md5码[7fad2720b5ee8497bc9b9dad115ddb27]解密后明文为:包含6059642的字符串


以下是[包含6059642的字符串]的各种加密结果
md5($pass):7fad2720b5ee8497bc9b9dad115ddb27
md5(md5($pass)):c5f444a1cdfc8a1f7c441d6e049cb683
md5(md5(md5($pass))):a9744ba1d91eace232d745f495d2df23
sha1($pass):e6150c89cbff891f385e04a1e9ae777b02f3f3a4
sha256($pass):6b0431278fbd2d9837f123576d20f1b5f46ab7a8ca84af1985c8ca061b32d940
mysql($pass):25300701558e7571
mysql5($pass):d8e055c2173afd773d5ccd84be41fe97607a8a47
NTLM($pass):64430bb1b39a470436d177255d831281
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md5验证
    取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。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。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。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。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。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。
md5加密工具
    MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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)。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。
$.md5解密
    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。选择一随机函数,取关键字作为随机函数的种子生成随机值作为散列地址,通常用于关键字长度不同的场合。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。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?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。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。

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