md5码[72637665366b3666086594525f4d9f9a]解密后明文为:包含MAwKm的字符串


以下是[包含MAwKm的字符串]的各种加密结果
md5($pass):72637665366b3666086594525f4d9f9a
md5(md5($pass)):e6491fc7c6b5627e3aa801d869c446ba
md5(md5(md5($pass))):6f4f8208f86e670bd24f84c04a5bdf45
sha1($pass):46b6997c21c158e9c4ad6bdf4d5df1c07598620a
sha256($pass):ec0d04bad681ae653ebc2eb37d5d71a66366a773bf08d194c291243d98196c2b
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mysql5($pass):95fb537eeb65c88c95582d81bc7ba32d3f5de882
NTLM($pass):991a2b56ac17112abf3f66bebcafcca3
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密码解析
    互联时代的到来,对人们生活的影响体现在方方面面,从日常生活方式的改变到科技乃至军事领域都和互联网结合的趋势都不难看出,未来信息才是主流。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)。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。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。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。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。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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”。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在线加密
     本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。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。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。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。MD5免费在线解密破译,MD5在线加密,SOMD5。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。
MD5在线加密
    这就叫做冗余校验。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。MD5免费在线解密破译,MD5在线加密,SOMD5。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。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)。

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