md5码[631fa7eb8f3f40e2c6ebc13e6d99e8cc]解密后明文为:包含6515777的字符串


以下是[包含6515777的字符串]的各种加密结果
md5($pass):631fa7eb8f3f40e2c6ebc13e6d99e8cc
md5(md5($pass)):0312faa62a74d304ef5fa825bf603e28
md5(md5(md5($pass))):b51195cb4877b68e969867b5d3edc220
sha1($pass):d73ce0a79365a33d7fadbb098d24864662b5ce74
sha256($pass):b0a47ebda8dbb445079621d6ca0c8d48948a17327409cfa20ca07afd8e1703a9
mysql($pass):18abce80665466c1
mysql5($pass):4af1fcb937e10f824d87f0f3c15d0c16a3877f5d
NTLM($pass):8865f7049872afd95972ed9e2af0fd45
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网站破解
    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。Hash算法也被称为散列算法,Hash算法虽然被称为算法,但实际上它更像是一种思想。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。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。罕睹的MD5密文暴力破译重要本理是将目的密文与本人鉴于字典批量加密天生的MD5密文对于比,假如字符串相通,则可获得到明文,这是一个比对于推测的历程。 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)。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。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。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。利用 MD5 算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下……%¥载站、论坛数据库、系统文件安全等方面 。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。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。
sha1解密
    哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。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。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。
解密
    在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。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。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。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。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。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。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。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。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。因为这种方法产生冲突的可能性相当大,因此任何搜索算法都应该能够判断冲突是否发生并提出取代算法。

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