md5码[a92a0b398d8edd75b4282229699e9da1]解密后明文为:包含1898111的字符串
以下是[包含1898111的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a92a0b398d8edd75b4282229699e9da1
md5(md5($pass)):b2f03d865ea4e58e06383ad8b57c4146
md5(md5(md5($pass))):679abec389d8909179e3799c15a5713f
sha1($pass):0a1672e1fd5ff47d5067a124998d02decd7117d3
sha256($pass):76612a51e57ff2b82de66eb940dfd5ad7617f4a8d1c3495d519390160abdd1e3
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mysql5($pass):67b427147f4fbcca5d24d9cab1aaaf909b1f708f
NTLM($pass):516a1a4e2a7519a5082ff022751abde2
更多关于包含1898111的字符串的其他加密结果和各种解密结果,请到https://cmd5.la查询
mdb密码破解
1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。 对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。
解秘
散列表的查找过程基本上和造表过程相同。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。” 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。
SHA-1
Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”
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md5(md5(md5($pass))):679abec389d8909179e3799c15a5713f
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