md5码[b38a26f63fb7de538ca742465ccac799]解密后明文为:包含nia_19的字符串


以下是[包含nia_19的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b38a26f63fb7de538ca742465ccac799
md5(md5($pass)):bbf808fe785fe2b30eb709985dfcf145
md5(md5(md5($pass))):40c9faa007d82a453e6bb0f2ad860c0b
sha1($pass):fe888bb4b429da9ce44cd742b1ce6588aacf187e
sha256($pass):f28efbcb31b28cafaf1dab4f8710581de6b9f5b3d1bc38053dc8a202110244d7
mysql($pass):062ecad04878cc3a
mysql5($pass):2d43c482aea8924ce8abb25876c9bc119c5e4db9
NTLM($pass):c31654c2d395560e1818d6e3a5f531ca
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SHA256
    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。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。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。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。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。检查数据是否一致。Hash,一般翻译做散列、杂凑,或音译为哈希,是把任意长度的输入(又叫做预映射pre-image)通过散列算法变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。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。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。
md5免费解密网站
      MD5破解专项网站关闭在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。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。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。校验数据正确性。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。
哈希算法
    针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。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。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。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。 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。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。 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。”

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