md5码[a7bfb8d16770673efc6ba2f0d1d2c779]解密后明文为:包含d3N3的字符串


以下是[包含d3N3的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a7bfb8d16770673efc6ba2f0d1d2c779
md5(md5($pass)):81d6dfc24d5a170f434d0d7b9c4a565c
md5(md5(md5($pass))):6142d86b1da84948c8f9639da75ddb7c
sha1($pass):d5072b7479aef477fcbc24c662184ad93379da2b
sha256($pass):14d7f140e202435c9f5d01bd8874057cde52734e5f934c1f741b21a70ded8e27
mysql($pass):35b90ef020b5d565
mysql5($pass):12e1d1925086631ee3b9d2fb76c95c2c41f7d468
NTLM($pass):58761778baf8bbba692012b50b1a229c
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md5校验码
    2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。 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。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。MD5在线免费破译,支援md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密办法。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。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。
123456hd
    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)。存储用户密码。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。但这样并不适合用于验证数据的完整性。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。
adminmd5
    有一个实际的例子是Shazam服务。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。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。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!

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