md5码[4aa0267cd92a852e0945bccb98dc5069]解密后明文为:包含1014201的字符串


以下是[包含1014201的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4aa0267cd92a852e0945bccb98dc5069
md5(md5($pass)):dfeefd9a815ea9208e0204749d68664f
md5(md5(md5($pass))):311d0fcd92a80a6d3a7eb54524504a39
sha1($pass):54a451f62bfdc810fb387c5d5c071157987733f5
sha256($pass):21201f14da6d79f4e7c2a2d3f6343f2edae9d5c47897546d9de3c017178d0d78
mysql($pass):2d0e248e350bd2bb
mysql5($pass):e4460b2b8dc5699d716c84e72e9122fb6b9cefdb
NTLM($pass):5f70b1c1bc55cc43cf873babb781379c
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在线哈希
    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。然而,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。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。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。检查数据是否一致。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。在协议中,定义了一系列传输、压缩和打包还有积分的标准,emule 对于每个文件都有md5-hash的算法设置,这使得该文件,并且在整个网络上都可以追踪得到。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。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。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。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。
md5码
    知道phpcms V9密码记录机制后,就好解决了,使用正常的程序,登录后台,设置一个密码,记住,然后进数据库记录下这个密码的 password字段 与 encrypt字段,将其填写进要找回密码的数据库保存,这样密码就找回来了。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?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。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。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。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。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。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。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。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。有二种办法赢得字典,一种是凡是收集的用干暗号的字符串表,另一种是用陈设拉拢办法天生的,先用MD5步调估计出这些字典项的MD5值,而后再用目的的MD5值在这个字典中检索。
hd123456
    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。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。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)。 他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!  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。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“*”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。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)。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。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。

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