md5码[0c4444064d53001a7eb9dac2dd8730e7]解密后明文为:包含Airet-bo的字符串


以下是[包含Airet-bo的字符串]的各种加密结果
md5($pass):0c4444064d53001a7eb9dac2dd8730e7
md5(md5($pass)):04c82f58a310ba48b54d6d129998c4a0
md5(md5(md5($pass))):38360c4575d4f7cc60661f81b43fa804
sha1($pass):7e4673791b6b63da683ca936629ff95c00192abf
sha256($pass):8f09a40a6585275da574c104ad51fe877e40856a902ef36d01e6929ea98256b6
mysql($pass):7bd233df5c672f42
mysql5($pass):166de25bf4b068e728264b0b05d27123f88d47e5
NTLM($pass):4efb4f18a3c2feff5ef3c01d38873111
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sha1解密
    数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨! 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。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。第一个用途尤其可怕。Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。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。我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。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)。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。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。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。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。这串字符串其实就是该软件的MD5 值,它的作用就在于下¥……¥载该软件后,对下载得到的文件用专门的软件(如 Windows MD5 check 等)做一次 MD5 校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。
c md5 加密 解密
    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。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。  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。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。由此,不需比较便可直接取得所查记录。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。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%。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。
解密码
    Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。  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。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。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。有一个实际的例子是Shazam服务。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。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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!与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。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)。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。

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