md5码[16a399c90a7ece4e83dbf9281014682a]解密后明文为:包含bSK4M的字符串
以下是[包含bSK4M的字符串]的各种加密结果
md5($pass):16a399c90a7ece4e83dbf9281014682a
md5(md5($pass)):f40304d5f78bba78ccb46ad13002cb69
md5(md5(md5($pass))):1bde491288975363dc0ce391316c938f
sha1($pass):1290ea066ed127d08acce5e884cc3d5eff776e2c
sha256($pass):81868ac6ce855816bcf970009f0d49b8aee86e502f7f6ac95110927fb641cf4a
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mysql5($pass):3b3f966a912238395e64c892391e078e6f09fae3
NTLM($pass):daef3c256e677a82fab3a16240071194
更多关于包含bSK4M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
BASE64编码
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。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。 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。检查数据是否一致。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。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。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。
怎么看md5
Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下: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。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)
在线破解
理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。 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。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。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。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。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。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)。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。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。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。
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