md5码[2fe7e047d9f135979b2351f4695a3931]解密后明文为:包含ummb的字符串


以下是[包含ummb的字符串]的各种加密结果
md5($pass):2fe7e047d9f135979b2351f4695a3931
md5(md5($pass)):6625a8d7ca118e0ccd74931e705abfbd
md5(md5(md5($pass))):027525a53eff9feb760538110611af10
sha1($pass):a691390f051ea6bb08963e21355dbf70f6c78417
sha256($pass):96b6e1e8ac27f2810ebb23da84fca77ea86d81bfb9145eb552171ea686d7832a
mysql($pass):197c382d1428fe0a
mysql5($pass):74b72090d6063bb7973d0069da06bd050fe292e7
NTLM($pass):971cb842c7da18b1ed501e56d8cd25e0
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adminmd5
    即 H(key) = key MOD p,p<=m。不仅可以对关键字直接取模,也可在折叠、平方取中等运算之后取模。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。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。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。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。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)。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。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。因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。
md5解密
    对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。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。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。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。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。在LDIF档案,Base64用作编码字串。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。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。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。
md5 校验
    MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。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。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。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。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。

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