md5码[627307cae1cf9dc236306d328a93bb76]解密后明文为:包含);}nz的字符串
以下是[包含);}nz的字符串]的各种加密结果
md5($pass):627307cae1cf9dc236306d328a93bb76
md5(md5($pass)):5ba90d7c805e223b85faf4ede379a222
md5(md5(md5($pass))):2ffd0d6614b0eb48f920493ff0a9315f
sha1($pass):e508d1b65897e7e71e4dd9f0a7c919d800034646
sha256($pass):c9ca439f7e6129c8ee009f47093364ee6cfd0e6bec50b6ae2d79bf212290e176
mysql($pass):2eb5a3b737ca5ca7
mysql5($pass):3accb79d7cf3f5cc81247f7ed5c9f409108b2ec3
NTLM($pass):f772665dfd9c54281a1a4d25bb39172e
更多关于包含);}nz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
密码破解器
早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。
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这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。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。MD5在线免费破译,支援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)等数十种加密办法。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。
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例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。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。
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