md5码[42765f8c4ce47d7386da7f143c4dac96]解密后明文为:包含81chi的字符串
以下是[包含81chi的字符串]的各种加密结果
md5($pass):42765f8c4ce47d7386da7f143c4dac96
md5(md5($pass)):ae1b4d0977c02af3d5205127c36333bc
md5(md5(md5($pass))):7db79903c851967efabb68c0615d423a
sha1($pass):c0ec74bb2a0f9ac4d73a65b431411bd6ae4a52d4
sha256($pass):051357fd0e5d0777dcc7995ee840c320bf45568f47d76a22b3ceb1240c779751
mysql($pass):3b6d36da78f5bdda
mysql5($pass):1f10eb961eab9eebfebeebbc1c3e005b4ac5f0b9
NTLM($pass):06d6ea89448e813d6012eb8f65cfd40b
更多关于包含81chi的字符串的其他加密结果和各种解密结果,请到https://cmd5.la查询
md5解密方法
举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。
40位md5解密
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是一种常用的单向哈希算法。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。
SHA256
取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。
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md5($pass):42765f8c4ce47d7386da7f143c4dac96
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md5解密方法
举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。
40位md5解密
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是一种常用的单向哈希算法。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。
SHA256
取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。
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