md5码[d8a40074754b25df8a408d6a91cc08df]解密后明文为:包含1688497163的字符串


以下是[包含1688497163的字符串]的各种加密结果
md5($pass):d8a40074754b25df8a408d6a91cc08df
md5(md5($pass)):ef13bff2f965fd639ebcf4fe7bf14a95
md5(md5(md5($pass))):8f9ab39aa482b575f8b1f2df730044f0
sha1($pass):d38ea7bfdd8afc996d2c8467fe5f981d527adcdc
sha256($pass):d9c151c019facfa665d3d415d2f29fa5b7e552f89121302d812544a0a24d3841
mysql($pass):18ceccdc5ccfcb28
mysql5($pass):84224fdf7febbca2d4a09b95cc30fa76a03df2e2
NTLM($pass):51a705af995ada957a5ef532ea55151b
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BASE64在线解码
    还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。 因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。 与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。 有一个实际的例子是Shazam服务。 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。 散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。 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。 我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。 1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。
jiemi
    采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。 例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。 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。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。 常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。   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,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。 MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。 2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。 Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。 1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。 通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。
md5在线破解
    在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。 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。 这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。 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。 但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。 性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。 此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。 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。 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。 若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。 哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。

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