md5码[d7847f29f184e2bd6dc686b9954a3164]解密后明文为:包含30850434的字符串


以下是[包含30850434的字符串]的各种加密结果
md5($pass):d7847f29f184e2bd6dc686b9954a3164
md5(md5($pass)):9aeb743e65b1d7facc550bc87966451f
md5(md5(md5($pass))):20c8e932a90373769207f20922be7617
sha1($pass):16d009ff18dd6e7eb37f826f951d7633f4ff37b8
sha256($pass):fa08f562cf987e90f9e25f8b6dbbb73f9b31f60e013d7ea215919aa4a762ca68
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mysql5($pass):4328524b724a66490e124ce73ed7bc9b1434e879
NTLM($pass):fdbbbc9e8b28fb39352aaf348455c573
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BASE64在线解码
    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。 在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。 将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。 在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。 为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。 21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。 在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。 The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。 所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。 已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。 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)。 与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。 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。 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。
在线破解
    第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。 散列表的查找过程基本上和造表过程相同。 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。 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。 更详细的分析可以察看这篇文章。 由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。 接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了! MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。 如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。 2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。 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 。
md5 校验
    第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。 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。 Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。 该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。 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。

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