md5码[d3e602b501c554e964bfbc0d2efa43a2]解密后明文为:包含H6M)F的字符串


以下是[包含H6M)F的字符串]的各种加密结果
md5($pass):d3e602b501c554e964bfbc0d2efa43a2
md5(md5($pass)):41b24f941825358ffce18a8e1190c2fb
md5(md5(md5($pass))):f885dffd5d1f0aeb8b228ad0ffb0d11a
sha1($pass):d91a683eb02ecc96ca1edfa10b4c373370567c0a
sha256($pass):6ae072eaa22a3640ad9114fd1644542cd2c97fbe5e7329f0b27c4b1295fae94c
mysql($pass):72c2428040ee4380
mysql5($pass):95b201841e69657d0a4d259d213e9321f9f2a7f3
NTLM($pass):c188409268883fbbbfe24192796bff3d
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怎么验证md5
    将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。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。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)。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)。 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。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。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。MD5在线免费破解,支持md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密方式。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。校验数据正确性。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。
sha1
      威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果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 。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。
加密方式
    若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。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)。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。

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