md5码[9c39fb0a40901d0a747f43d725a1068c]解密后明文为:包含eibriewe12的字符串
以下是[包含eibriewe12的字符串]的各种加密结果
md5($pass):9c39fb0a40901d0a747f43d725a1068c
md5(md5($pass)):39ee9d7f7240feb5f68904eb223ef8f2
md5(md5(md5($pass))):6ad023989a0d403f9cf3de5f15a7976f
sha1($pass):608180ae1a48024e33b64477de8b65c221c59f44
sha256($pass):7046b7f3d1d26478625ad0dcd2d7a1ccbdd68ce378e9ac0bf1f2ffa9e848a3fd
mysql($pass):00a36aa2298870d1
mysql5($pass):909d72a0f9427ff4af4a6afbacdf5ca160d3a820
NTLM($pass):00ade023d31e4beb1f3590090ab8ee9c
更多关于包含eibriewe12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
文件解密
Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。在密码学领域有几个著名的哈希函数。 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。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。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。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)。 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)。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。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。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。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。
在线破解
这种方法是针对原始值为数字时使用,将原始值分为若干部分,然后将各部分叠加,得到的最后四个数字(或者取其他位数的数字都可以)来作为哈希值。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。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。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。咱们假如暗号的最大长度为8位字节(8 Bytes),共时暗号只可是字母和数字,共26+26+10=62个字符,陈设拉拢出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也曾经是一个很天文的数字了,保存这个字典便须要TB级的磁盘阵列,而且这种办法还有一个条件,即是能赢得目的账户的暗号MD5值的状况下才不妨。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。
MD5是什么
这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。更详细的分析可以察看这篇文章。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。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。
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在线破解
这种方法是针对原始值为数字时使用,将原始值分为若干部分,然后将各部分叠加,得到的最后四个数字(或者取其他位数的数字都可以)来作为哈希值。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。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。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。咱们假如暗号的最大长度为8位字节(8 Bytes),共时暗号只可是字母和数字,共26+26+10=62个字符,陈设拉拢出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也曾经是一个很天文的数字了,保存这个字典便须要TB级的磁盘阵列,而且这种办法还有一个条件,即是能赢得目的账户的暗号MD5值的状况下才不妨。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。
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这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。更详细的分析可以察看这篇文章。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。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。
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