md5码[3378a55b2d60ece61ee4162194749a7b]解密后明文为:包含urizia73的字符串


以下是[包含urizia73的字符串]的各种加密结果
md5($pass):3378a55b2d60ece61ee4162194749a7b
md5(md5($pass)):aa0ed33c3294f08afee155219a3fc221
md5(md5(md5($pass))):f119e77264ad35cb4d53e8a849a7f346
sha1($pass):c8df63ca9845be6bfc95474a7c21afb0b1d2b895
sha256($pass):f8a21a2164c7a438f7e08d06f295faaea310ae5cac5331dd97576b51bc29a283
mysql($pass):590247212972e4a9
mysql5($pass):e3aa348934978df7d94b89e67651f986f603062c
NTLM($pass):45911704ac4b11fba2de772a8b2f5101
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md5免费解密
    2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。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。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。 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。”
SHA256
    MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。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。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。
md
    对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。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。 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。”综上所述,根据散列函数H(key)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“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。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。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。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。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。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的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。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。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。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。

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