md5码[6a84e1ac76777cd9bf5c3c114fc72de8]解密后明文为:包含1666105687的字符串


以下是[包含1666105687的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6a84e1ac76777cd9bf5c3c114fc72de8
md5(md5($pass)):fa818895b27b29e8d61e7713ec02e849
md5(md5(md5($pass))):844c45705f6d53ae4140c9b273789afd
sha1($pass):6ffde264d18e4799a4ee3ff54f6a8eed81208cb7
sha256($pass):d70af7c781eb6f6c2a80e900dc99af4e96e40ee7d18ef735c17c77d0c54d4630
mysql($pass):1bbc19514d720822
mysql5($pass):07bc9d4313eff66bf56a4b34c67a547527adb1ff
NTLM($pass):7d2c1bc9ea79f5ef9ee3b6b35d01bc53
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cmd5在线解密
    所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。 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。 去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。 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。 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。 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。 总之,至少补1位,而最多可能补512位 。 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)。 了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5和SHA-1可以说是应用最广泛的Hash算法,而它们都是以MD4为基础设计的。 然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。
MD5在线解密
    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。 大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。 这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。XMD5在线破解权威站点,提供MD5密码,MD5算法在线解密破解服务,数据库全面升级,已达数万万亿条,速度更快,成功率更高。 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。 因此,一旦文件被修改,就可检测出来。 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。 哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。 尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。 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。 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。 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。 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。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 第一个用途尤其可怕。
SHA256
    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。 在密码学领域有几个著名的哈希函数。 所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。 MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。 取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。 比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。 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。 因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。 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。

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