md5码[b94d2cf201c9e7d8b6b4e7fddc0a08b7]解密后明文为:包含bm>LO(#4的字符串
以下是[包含bm>LO(#4的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b94d2cf201c9e7d8b6b4e7fddc0a08b7
md5(md5($pass)):f9f0ee0c7b63363db30f4ec98dea7341
md5(md5(md5($pass))):e54b944a6ae6e4c38490d5055ceca307
sha1($pass):23c6549f1ac1df9121c6f0b2d39f43410445ed2f
sha256($pass):2a772b6da02f5f4ef79daa8d7ec109291e6e3a1bc4643dd6f1c14bc0cdb9192f
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mysql5($pass):69da29b054bd9e606fc4ae243ce91a1ad34fa9ef
NTLM($pass):816261eba2a130161393b487b304cf44
更多关于包含bm>LO(#4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
SHA256
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。”Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。
SHA-1
错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。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。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。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。
加密破解
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)。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。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。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。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。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。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。
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SHA256
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。”Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。
SHA-1
错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。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。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。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。
加密破解
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)。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。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。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。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。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。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。
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