md5码[30475beeccd65f2150cb7609a2d979e4]解密后明文为:包含6032250的字符串


以下是[包含6032250的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):30475beeccd65f2150cb7609a2d979e4
md5(md5($pass)):1ce13a87e22c3d4c2f7b251ca1a61db6
md5(md5(md5($pass))):c65044e818a0cb0c256ea53fd88b6aea
sha1($pass):a515301bf9620598764cbeef70e6135872c8da81
sha256($pass):f66a8835d7982bc6627b8816ef4bc79b2c6cbca71deb0394d97c6e65646dace9
mysql($pass):082d985749665746
mysql5($pass):57df5cfd67668b7b1fda2f671129ce8a408f847d
NTLM($pass):f893aedc9823e163890a23ea647bee62
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md5 解密代码
    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。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。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)。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。
sha1加密
    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。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。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)。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。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。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。及时查问具有全天下最大的数据库,实测破译胜利率在5%以上,有的客户曾经胜过了6%。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。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。
MD5值校验工具
    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。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。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。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?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。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。与之相似,MD5便可认为所有文献(没有论其巨细、方法、数目)爆发一个共样独一无二的“数字指纹”,假如所有人对于文献名干了所有改换,其MD5值也即是对于应的“数字指纹”城市爆发变革。 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。”这个过程中会产生一些伟大的研究成果。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。

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