md5码[db4586dfcd798e8ac4e1fb8ca11ad21b]解密后明文为:包含9081025的字符串
以下是[包含9081025的字符串]的各种加密结果
md5($pass):db4586dfcd798e8ac4e1fb8ca11ad21b
md5(md5($pass)):d9abfcdea8c046d38594dd17cb24879b
md5(md5(md5($pass))):ee4675122a29e4c9baf026e41b2b14a1
sha1($pass):e1557ed219557c27e33ec87b1f684e2e08557090
sha256($pass):505d934f3ec5183cc2c3711c9feeee7bb630bcf739f4c147ad4126ab01955ec5
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mysql5($pass):61e1d39554754cef4f6b09e1a5391f90007514b5
NTLM($pass):51b9ee7f72c9d34715aa188aa36f312e
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HASH
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。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。
在线md5加密解密工具
标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。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:这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。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。因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。
md5查看器
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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。
发布时间: 发布者:md5解密网
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HASH
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。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。
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标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。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:这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。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。因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。
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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。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。
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