md5码[55442754c961e6f4997dcab84faeb5ff]解密后明文为:包含0068806的字符串


以下是[包含0068806的字符串]的各种加密结果
md5($pass):55442754c961e6f4997dcab84faeb5ff
md5(md5($pass)):999ac3e8baaf8b02ea3ecdaaa5dcb58f
md5(md5(md5($pass))):3b44237654a6be6f0125bb80f9b89c89
sha1($pass):e3802b02a5753bf2057b05060795a5921c50a89b
sha256($pass):79ee564f562dd50ac80b32245f1f95e6850dc1ca66fa8483cdb29651fc1a8039
mysql($pass):449503e945129df4
mysql5($pass):c55bdde938e94bf441d7609c8ac098fcc86c59e4
NTLM($pass):10aa4b7c1356d51cff7148374326b26d
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在线加密
    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)。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。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。MD5是一种常用的单向哈希算法。恰是因为这个缘故,当前被乌客运用最多的一种破译暗号的办法即是一种被称为"跑字典"的办法。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。有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。更详细的分析可以察看这篇文章。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。
md516位
    NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。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。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。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。MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果
md516位
    一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下: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。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。  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。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。

发布时间: 发布者:淘宝网

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