md5码[b3526864079a5c2e340fd4b57127ad75]解密后明文为:包含7073028的字符串


以下是[包含7073028的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b3526864079a5c2e340fd4b57127ad75
md5(md5($pass)):b72f3fbef1862ccdcb778ebf5b6f0936
md5(md5(md5($pass))):8498f2d5387b3d8b2fe703665a49cc26
sha1($pass):0ad2e0a4f92b8a9603b058c9eb90176afedcf6b2
sha256($pass):814d5200a113cdb452872b09b1f5036810d15d4d05c4f9fba9c60a123f4c476a
mysql($pass):4e62da6c6f032a1b
mysql5($pass):3fb7cb6f4b0aa1072fd4020af06b3a9b308809d5
NTLM($pass):8012ae5a1cd9710609824cef187b45ff
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hd123456
    在LDIF档案,Base64用作编码字串。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。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。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。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。
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    当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。在LDIF档案,Base64用作编码字串。数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨!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。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。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。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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。
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    另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。MD5在线免费破译,支援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)等数十种加密办法。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。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。

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