md5码[a6f4922f458ec3f308a67ceb53291cda]解密后明文为:包含]1WUT的字符串


以下是[包含]1WUT的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a6f4922f458ec3f308a67ceb53291cda
md5(md5($pass)):73bd37257a84e5f5dbf0a24557e2e1b7
md5(md5(md5($pass))):31895105727ba3b4459ce82455330441
sha1($pass):2522dd1b4a1c0c0f9f5e995c608584c4a1fc8ffb
sha256($pass):778ad902469c58b061a724c579b7f4399fdedf4b7d6555167e25f80d4148ec72
mysql($pass):4d6f9dbc2deec51d
mysql5($pass):88fbe851ace6bf8b53cc1d713e417bcbd5b68389
NTLM($pass):2bd26add1e7aa8e1c2998392f9298e10
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网页解密
    与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。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。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。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。
时间戳
    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。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”有二种办法赢得字典,一种是凡是收集的用干暗号的字符串表,另一种是用陈设拉拢办法天生的,先用MD5步调估计出这些字典项的MD5值,而后再用目的的MD5值在这个字典中检索。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。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。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。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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。 Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。
在线md5加密解密工具
     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。  MD5破解专项网站关闭MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。

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