md5码[b6c47547569ee04846143e8c690b9ca8]解密后明文为:包含4041747的字符串


以下是[包含4041747的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b6c47547569ee04846143e8c690b9ca8
md5(md5($pass)):b40d9a625b66745f88b53a861477cbfa
md5(md5(md5($pass))):867495fc2074146c136d81e4a0262ecf
sha1($pass):ca9cfa1a01e2b83f77ab19e0b870c29252131b94
sha256($pass):97da697b6a3dafc3c2f3ca522d7ac31c09ecf8d1f0ac576e04b4713797dce799
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NTLM($pass):cbe69b0ca4bf5667b4e439c61bfdac8f
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BASE64编码
    这个功能其实很像古代的一个信封外的腊印,一旦这个腊印破了或者坏了,就知道这封信已经被其他人窥探过了。其实,同一个文件或字符,在任何语言、环境里计算出来的md5值都是相同的,因为全世界的MD5摘要算法都一样。只有在极特殊条件下,md5值会出现碰撞,但是这个出现的概率非常非常小,几乎可以忽略不计。其次,MD5 哈希算法存在预测性,即通过分析哈希值的模式,攻击者可以更轻松地推断出原始消息的一部分或全部内容。这种特性进一步降低了 MD5 的安全性。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。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。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。尽管 MD5 已不再安全,但仍有一些情况下需要对其进行解密尝试。这涉及到使用大规模的预先计算的彩虹表或强大的硬件设备来搜索可能的明文。然而,这样的尝试往往需要大量时间和计算资源。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。
在线解密
    在LDIF档案,Base64用作编码字串。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)。  MD5破解专项网站关闭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。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。总体而言,MD5 解密的现实是一个既充满挑战又充满风险的领域。鉴于其已知的安全漏洞,推荐在安全应用中使用更先进的哈希算法,以更好地保护敏感信息。
md5验证
    MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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 。MD5免费在线解密破译,MD5在线加密,SOMD5。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。在网络传输中,MD5 常用于验证数据包的完整性,确保数据在传输过程中没有被修改。

发布时间: 发布者:md5解密网

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