md5码[88f1797b682d2726ba0839fe0f306319]解密后明文为:包含m{wmW的字符串


以下是[包含m{wmW的字符串]的各种加密结果
md5($pass):88f1797b682d2726ba0839fe0f306319
md5(md5($pass)):5b0d5b8e0b30e59d28cd85e8803dd99f
md5(md5(md5($pass))):e294cfe1c75a8cddb49d0868a5654014
sha1($pass):0ba2af5de116685c08aa4957831fc3ec2cf27aaa
sha256($pass):5c8901a79b5636efd38048573ca3dfc1b6a5573de1eefa0df1b40c0472a75033
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mysql5($pass):c27685409be7bdb9241e7ab9cbe848e7c3ee6490
NTLM($pass):6ece2507c1c38692cb28e3f94583ffe1
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md5 解密
    第一个用途尤其可怕。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。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。第一个用途尤其可怕。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。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。
网站破解
    在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。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。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果在其他应用程序中,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。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。
md5 32位解密
    MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。 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在线免费破解,支持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)等数十种加密方式。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。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。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。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。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。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。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。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。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。

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