md5码[39628d59e2fdeec9f1ab8981043e2bc1]解密后明文为:包含1582309的字符串


以下是[包含1582309的字符串]的各种加密结果
md5($pass):39628d59e2fdeec9f1ab8981043e2bc1
md5(md5($pass)):5e51e753becf7591dc907d9d8ec8df63
md5(md5(md5($pass))):3f32603903d892bd4c12a0d688da397c
sha1($pass):26893189e011d1cf1ca1f900145a94eb2edcff82
sha256($pass):8fff06166000e0d559c5a79bac18b6b38d12770a47e4b3edb1177b1043af70e9
mysql($pass):183bcf22738918ca
mysql5($pass):58af41dbd571cc70bd53937c71c3b8d1abedcca7
NTLM($pass):60944930cce4bc3df09484cb60618925
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md5解密 算法
    Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。校验数据正确性。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。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。
md5 解密
    不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。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%。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。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。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。
SHA-1
    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。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。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。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。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。在密码学领域有几个著名的哈希函数。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。

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