md5码[63e7e4b9fb8663ac0f034f792eb93380]解密后明文为:包含9044000的字符串


以下是[包含9044000的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):63e7e4b9fb8663ac0f034f792eb93380
md5(md5($pass)):dfa837939ecc79dfcd4a2bf40529b411
md5(md5(md5($pass))):d8326a2cbc8d4f4668ca103edd582ebd
sha1($pass):5806ddf11e9d5e349a303e226ce625b0e40b1988
sha256($pass):66042f12d32597f2dc79e695350f7e41fbeb87f8ebe0a3ba90ed169c12edbccc
mysql($pass):3638fbd34de1406b
mysql5($pass):a60d838f5cf351205b1da9f9072c68a5fab1a7dc
NTLM($pass):d44f125de5eeae20f41a4154f633ee95
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    这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。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。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。在LDIF档案,Base64用作编码字串。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。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。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。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!了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。Rivest在1989年开发出MD2算法 。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。
彩虹表
    但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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 。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!这种方法是针对原始值为数字时使用,将原始值分为若干部分,然后将各部分叠加,得到的最后四个数字(或者取其他位数的数字都可以)来作为哈希值。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。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。
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    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。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。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。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。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。

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