md5码[2a46780708630516982207b34da7887a]解密后明文为:包含ity.jones1的字符串


以下是[包含ity.jones1的字符串]的各种加密结果
md5($pass):2a46780708630516982207b34da7887a
md5(md5($pass)):30aab12be2327b27a986d05e24c855a4
md5(md5(md5($pass))):501d89bafa7b1cdae6f4c668edf6c1aa
sha1($pass):c8945440c15dc1645bd65490c277001f0fa85bc3
sha256($pass):8bb15a65faf74768347b83dfeef604b725bfe96a3226bebf36118cf165f2865b
mysql($pass):111a48c40d3c1164
mysql5($pass):89a48ec6545db58e866a37a024ab92dd52acb80a
NTLM($pass):eb8b933939a9e83f5fbf26892fc97157
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md5免费解密
    数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。 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。”  MD5破解专项网站关闭MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。这种方法是针对原始值为数字时使用,将原始值分为若干部分,然后将各部分叠加,得到的最后四个数字(或者取其他位数的数字都可以)来作为哈希值。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。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。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。
SHA1
    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)。 自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。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。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。第一个用途尤其可怕。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。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。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。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。
彩虹表
    为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。校验数据正确性。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。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。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) 。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。

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