md5码[b965d11b2cda7510976a694bf2dff3c2]解密后明文为:包含ZSE-B的字符串


以下是[包含ZSE-B的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b965d11b2cda7510976a694bf2dff3c2
md5(md5($pass)):3a9ebf411f2a6d73dcc71f59f3b9711f
md5(md5(md5($pass))):9d6aad6bd0c10d16d88bbd4ff126658f
sha1($pass):8823d664c8338273bceb6dd08b7f2f8efbc17837
sha256($pass):ae48c2daf2d1d231b9d80a0ad672d3aba9dfcaef998279fc6ecb2eb8e5fa26e2
mysql($pass):596de753218ad97d
mysql5($pass):b6fedcd99ea8b443d9215b69480a6e6b5438815b
NTLM($pass):58d1142ca3e7c45d9a05c20e40513cd4
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MD5算法
    在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。  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。恰是因为这个缘故,当前被乌客运用最多的一种破译暗号的办法即是一种被称为"跑字典"的办法。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。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。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。
md5解密代码
    MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。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。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。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。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。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。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)。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。
密钥破解
    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。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。对于像从一个已知列表中匹配一个MP3文件这样的应用,一种可能的方案是使用传统的散列函数——例如MD5,但是这种方案会对时间平移、CD读取错误、不同的音频压缩算法或者音量调整的实现机制等情况非常敏感。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)。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。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。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。

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