md5码[6b29216f5c4dd348e7a08706af2dc297]解密后明文为:包含icerova的字符串


以下是[包含icerova的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6b29216f5c4dd348e7a08706af2dc297
md5(md5($pass)):9a94c91da0ae32496a4bdb7d73d5ed42
md5(md5(md5($pass))):33f8b9cfba0d5302c2d07c1c856701ea
sha1($pass):951426b40be92d7dcb50b1b4102be9af2a65d684
sha256($pass):5b846e4b39cef6f2f3aa821aff58f4af66953e092e0733f00d8017207cc3e616
mysql($pass):05343cf83d9c57a4
mysql5($pass):48475df5208077c8c97ad7f2fb5c730481b78693
NTLM($pass):9342a5f0f8ac8b1b6864204487d5939e
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js md5解密
     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。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。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。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。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。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。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。运用MD5算法来举行文献校验的规划被洪量运用到软件下W¥%载站、论坛数据库、体系文献平安等方面。MD5的典范运用是对于一段Message(字节串)爆发fingerprint(指纹),以预防被“窜改”。
下载地址加解密工具
    已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。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。这个特性是散列函数具有确定性的结果。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。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。 本站针对于md5、sha1等寰球通用公然的加密算法举行反向查问,经过穷举字符拉拢的办法,创造了明文密文对于应查问数据库,创造的记载约90万亿条,占用硬盘胜过500TB,查问胜利率95%以上,许多搀杂密文惟有本站才可查问。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。但这样并不适合用于验证数据的完整性。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。
HASH
    将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。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。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。

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