md5码[d2c897ede26a4283b266f13a90b8af94]解密后明文为:包含0039924的字符串


以下是[包含0039924的字符串]的各种加密结果
md5($pass):d2c897ede26a4283b266f13a90b8af94
md5(md5($pass)):f3d8f265f91fbbd565aee528f9d1b46f
md5(md5(md5($pass))):a4a13ada221b37be6ed50e24e86d995f
sha1($pass):82bd78b0a091570e71a755aa00345fe50b9b7fb7
sha256($pass):771d0c51f26dc76b2027284ad88ed1519781b25421d66e0a7b975ab68d49210e
mysql($pass):4ad32f79181f61f1
mysql5($pass):43556d61876946a4097d81b433580a2bccb2ac00
NTLM($pass):e1b112913d12fcf4e44472200ceb2a2b
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md5 校验
    若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。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。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)。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。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。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)。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。
加密解密
    那样的散列函数被称作错误校正编码。当黑客入侵了数据库,但没有服务器和WordPress账号密码,但想登录WordPress去挂webshell,这时就需要去通过数据库修改WordPress账号密码,临时登录WordPress为所欲为后,再修改回WordPress账号密码,以免被管理有发现密码被修改了。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。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。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。
密码破解器
    自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。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。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。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。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。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。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。

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