md5码[9c411f6d9f0322c3f2752c50ee8de969]解密后明文为:包含9428051的字符串


以下是[包含9428051的字符串]的各种加密结果
md5($pass):9c411f6d9f0322c3f2752c50ee8de969
md5(md5($pass)):0f9746888121439d59626e7397f174e8
md5(md5(md5($pass))):fbcbb56dd1ed9bfaf8ed258305fecc3c
sha1($pass):042a52652ae4f0c94e9d0e5f387a30a5d2ac2a4a
sha256($pass):ecf2889b6866edad0750add13fdb5b2be7e1a58529c17ce9618406c4e9a30341
mysql($pass):1354149d273298ff
mysql5($pass):071a82dffb20fd1734b71da6251f99fe1404a273
NTLM($pass):1af36f54113f8d72a82ea0083ce9f874
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查记录
    对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。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。互联时代的到来,对人们生活的影响体现在方方面面,从日常生活方式的改变到科技乃至军事领域都和互联网结合的趋势都不难看出,未来信息才是主流。α是散列表装满程度的标志因子。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。
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    一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。 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。” 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。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。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。
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    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)。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。存储用户密码。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。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。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。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。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。

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