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Hash-IdentifikatorKostenlos

Kostenloser Online-Hash-Identifikator

Erkennen Sie wahrscheinliche Hash-Algorithmen anhand ihres Präfixes, ihrer Länge und ihres Zeichensatzes. Erhalten Sie passende Hashcat-Modi und John the Ripper-Formate, ohne einen einzigen Wert hochzuladen.

Kostenlos · Keine Anmeldung
Läuft lokal in Ihrem Browser
Über 100 Hash-Formate
Arbeitsbereich zur Hash-Identifizierung
Nur Formatanalyse · Kein Knacken
Doppelte und leere Zeilen werden automatisch entfernt. Ihre Eingabe verlässt diese Seite nie.
5
Analysiert
5
Identifiziert
3
Hohes Selbstvertrauen
0
Unbekannt

Wahrscheinliche Formate

Kandidaten werden nach Vertrauen geordnet

5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
32 Charaktere·hex

MD5

mittleres SelbstvertrauenRohes Haschisch

NTLM

mittleres SelbstvertrauenNetzwerk / Auth

MD4

geringes VertrauenRohes Haschisch

LM

geringes VertrauenNetzwerk / Auth

LM wird normalerweise als zwei 16-stellige Hälften gesehen

Domain Cached Credentials (mscash)

geringes VertrauenNetzwerk / Auth

RIPEMD-128

geringes VertrauenRohes Haschisch

MD2

geringes VertrauenRohes Haschisch

Haval-128 / Tiger-128 / Snefru-128

geringes VertrauenRohes Haschisch
2aae6c35c94fcfb415dbe95f408b9ce91ee846ed
40 Charaktere·hex

SHA-1

mittleres SelbstvertrauenRohes Haschisch

MySQL 4.1+ (without leading *)

geringes VertrauenDatenbank

RIPEMD-160

geringes VertrauenRohes Haschisch

HAS-160

geringes VertrauenRohes Haschisch

Haval-160 / Tiger-160

geringes VertrauenRohes Haschisch
$2b$12$KIXQhYwM1D.7cs3N6BqtXOqgiNdYYp2F0te0B0cnPA9NDlBiVQp5y
60 Charaktere·crypt·strukturiert oder gesalzen

bcrypt

hohes SelbstvertrauenUnix-Krypta
$argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$c29tZXNhbHQ$RdescudvJCsgt3ub+b+dWRWJTmaaJObG
75 Charaktere·crypt·strukturiert oder gesalzen

Argon2

hohes SelbstvertrauenUnix-Krypta
*94BDCEBE19083CE2A1F959FD02F964C7AF4CFC29
41 Charaktere·mixed

MySQL 4.1+ (SHA-1 twice)

hohes SelbstvertrauenDatenbank

Verwenden Sie Hash-Tools nur für Anmeldeinformationen und Systeme, die Sie besitzen oder für deren Prüfung Sie ausdrücklich autorisiert sind. Durch die Identifizierung eines Formats wird nicht die Berechtigung erteilt, den dahinter stehenden Wert wiederherzustellen.

Sechs Hash-Familien, mehr als 100 Formate

Eine Paste reicht aus. Jede Zeile wird mit den Präfixen, Längen und Zeichensätzen abgeglichen, die von den Formaten verwendet werden, die Sie bei echten Exporten von Anmeldeinformationen antreffen.

Rohe Digests

MD4, MD5, SHA-1, die SHA-2-Familie, SHA-3, RIPEMD und andere hexadezimale oder Base64-Digests mit fester Länge.

Moderne Passwort-Hashes

Bcrypt-, Scrypt- und Argon2-Werte, einschließlich der darin eingebetteten Varianten-, Versions-, Speicher-, Iterations- und Parallelitätseinstellungen.

Unix-Verschlüsselungsformate

Traditionelle DES-Verschlüsselung, MD5-Verschlüsselung und SHA-256- oder SHA-512-Verschlüsselungseinträge, wie sie in Schattendateien erscheinen.

Anwendungs- und CMS-Hashes

WordPress PHPASS, Django PBKDF2, Drupal, Joomla und ähnliche Framework-Formate mit Salts und Iterationszahlen.

Datenbank-Hashes

MySQL-, MSSQL-, Oracle- und PostgreSQL-Authentifizierungswerte, erkennbar an ihren typischen Präfixen und Längen.

Netzwerk- und Prüfsummenwerte

LDAP-, Kerberos- und NetNTLM-Authentifizierung erfasst neben CRC und anderen kurzen Prüfsummenformaten.

Von Natur aus privat

Eine Hash-ID, die Ihre Werte niemals sieht

Kein Konto, kein Upload und keine Datenbankabfrage – nur lokale Formatanalyse in Ihrem eigenen Browser-Tab.

100%

Lokale Verarbeitung

Jeder Hash wird von Ihrem Browser analysiert. Es wird nichts auf DorkPlus hochgeladen und kein Wert an einen externen Dienst gesendet.

01

100+

Erkannte Formate

Raw-Digests, Passwort-Hashing-Schemata, Unix-Verschlüsselung, Anwendungs-, Datenbank- und Netzwerkauthentifizierungsformate.

02

0

Limits und Konten

Kein Login, keine Leitungsbegrenzung und keine Warteschlange. Fügen Sie eine Liste ein, lesen Sie die Kandidaten und kopieren oder exportieren Sie sie sofort.

03

So identifizieren Sie einen Hash-Typ

Ein Hash-Identifikator vergleicht einen Wert mit der Syntax bekannter Algorithmen und Anwendungen. Es schränkt die Möglichkeiten sichtbarer Beweise ein – Länge, zulässige Zeichen, Trennzeichen, Präfixe, eingebettete Kostenparameter und Salt-Struktur.

01

Fügen Sie einen Hash pro Zeile ein

Analysieren Sie einen einzelnen Wert oder eine ganze Liste. Doppelte und leere Zeilen werden automatisch entfernt und jede verbleibende Zeile wird einzeln untersucht.

5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
02

Lassen Sie die Regeln die Struktur lesen

Jeder Wert wird nach Länge, Zeichensatz, Trennzeichen und bekannten Präfixen gemessen. Strukturierte Formate werden an ihren Markierungen erkannt, einschließlich eingebetteter Kostenparameter und Salts.

$2b$12$KIXQhYwM1D.7cs3N6BqtXO…
03

Vergleichen Sie die bewerteten Kandidaten

Die Ergebnisse sind nach Konfidenz sortiert. Eine hohe Bezeichnung bedeutet, dass das Format eine eindeutige Markierung trägt, während rohe Hexadezimal-Digests mehrere realistische Kandidaten zurückgeben, da MD5, NTLM und MD4 die gleiche sichtbare Form haben.

04

Kopieren Sie einen Formatcode oder exportieren Sie den Satz

Kopieren Sie den Hashcat-Modus oder das John the Ripper-Format für einen Kandidaten, exportieren Sie einen Hash-Typ als TXT oder laden Sie eine organisierte ZIP-Datei herunter. Überprüfen Sie den Kandidaten vor einer autorisierten Prüfung anhand der Anwendung, Datenbank oder des Exports, die den Wert erzeugt haben.

hashcat -m 0

Automatisch verarbeitet

Rohe hexadezimale Zusammenfassungen
Base64-codierte Digests
Vorangestellte Formate wie $2b$
Gesalzene und strukturierte Hashes
Datenbank- und Netzwerkexporte
Doppelte und leere Zeilen
Vorschläge für den Hashcat-Modus
John the Ripper-Formate
Kopieren, TXT- und ZIP-Export
Warum es wichtig ist

Warum ein Hash mit mehreren Algorithmen übereinstimmen kann

Rohe hexadezimale Hashes sind die mehrdeutigsten Werte, die Ihnen übergeben werden können. Eine 32-stellige Hexadezimalzeichenfolge ist üblicherweise MD5, aber NTLM und MD4 haben genau die gleiche sichtbare Form. Ohne Informationen über das Quellsystem kann kein Identifikator diese Algorithmen allein vom Digest trennen.

Strukturierte Passwort-Hashes liefern stärkere Anhaltspunkte. Bcrypt beginnt mit Präfixen wie $2b$, während Argon2 seine Varianten-, Versions-, Speicher-, Iterations- und Parallelitätseinstellungen einbettet. Unix-Crypt, WordPress PHPASS, Django PBKDF2, Datenbankformate und Netzwerkerfassungen tragen ebenfalls erkennbare Markierungen.

  • Mehrere realistische Kandidaten statt einer erfundenen Antwort
  • Vertrauensetiketten, damit Unklarheiten sichtbar bleiben
  • Hashcat- und John-Referenzen für autorisierte Wiederherstellung

Häufige Anwendungsfälle

Autorisierte Passwortprüfungen

Wählen Sie vor einem genehmigten Wiederherstellungslauf den richtigen Hashcat-Modus.

Triage zur Reaktion auf Vorfälle

In einem Untersuchungsexport gefundenes Anmeldeinformationsmaterial klassifizieren.

Überprüfung der Anwendungssicherheit

Überprüfen Sie, welches Hashing-Schema eine Anwendung tatsächlich speichert.

CTF und Schulungslabore

Erkennen Sie einen Herausforderungswert, ohne den Algorithmus zu erraten.

Fragen zur Hash-ID

Verstehen Sie, was die Formaterkennung Ihnen sagen kann und was nicht.

Weitere kostenlose Dienstprogramme

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