md5码[1ce560e7157f589082cf18d4bb037e3c]解密后明文为:包含fael20的字符串


以下是[包含fael20的字符串]的各种加密结果
md5($pass):1ce560e7157f589082cf18d4bb037e3c
md5(md5($pass)):3fc810886f1e181c3ba822ca263cb7a8
md5(md5(md5($pass))):e4efbd245a13911bb3bc881fd980b041
sha1($pass):e93805608ed78b8d8da8668defb22db3c793c47c
sha256($pass):2bde2ec03561a843f15cbe285ac29c957e437ee019f3025542819422382014d8
mysql($pass):19deba5b2844a2f4
mysql5($pass):03ad09215461ebd19da8319c6e1c43c307064cc1
NTLM($pass):e9600153a971cb607e0a675f58fe1611
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解密
    1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。
加密解密
    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。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。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。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。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。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。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。
md5在线解密
    散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。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。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。

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