md5码[74a93d7ef3218ddd8fcc5064c6201e7f]解密后明文为:包含9002183的字符串


以下是[包含9002183的字符串]的各种加密结果
md5($pass):74a93d7ef3218ddd8fcc5064c6201e7f
md5(md5($pass)):e3ab846a11e09b9b87d23826dd25e5b4
md5(md5(md5($pass))):570970685d8f47f08361e04284744679
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NTLM($pass):6cfa57ed4d3d7b8b52df818459cbc0c7
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在线密码
    然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。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。
md5加密后怎么解密
    为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。   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。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。
md5加密代码
    这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。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。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。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。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。

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