md5码[59a727a04e2a343e6cd0cdf27d712514]解密后明文为:包含1337335的字符串
以下是[包含1337335的字符串]的各种加密结果
md5($pass):59a727a04e2a343e6cd0cdf27d712514
md5(md5($pass)):7d52c9444772a58a6f52aeaa2822e6a8
md5(md5(md5($pass))):fe7324e5e1c4eebb238e0695cd1fdb3d
sha1($pass):fc089c1a65a2c492d9e7d71c8f253c4e9a5d586a
sha256($pass):8afdefe4c6c4535b6b49f05df66c6fdf93bd3e2714363612a130333f26510049
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mysql5($pass):b3907db0c119524999bc978fe4924a09b78936b2
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md5破解
相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。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)。
cmd5在线解密
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 。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。Rivest在1989年开发出MD2算法 。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。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。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。
md5
最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。XMD5在线破解权威站点,提供MD5密码,MD5算法在线解密破解服务,数据库全面升级,已达数万万亿条,速度更快,成功率更高。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5和SHA-1可以说是应用最广泛的Hash算法,而它们都是以MD4为基础设计的。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。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。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。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。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。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。那样的散列函数被称作错误校正编码。
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sha1($pass):fc089c1a65a2c492d9e7d71c8f253c4e9a5d586a
sha256($pass):8afdefe4c6c4535b6b49f05df66c6fdf93bd3e2714363612a130333f26510049
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NTLM($pass):77b14cfbb873b644e9aacf225f7a8fb4
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相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。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)。
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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 。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。Rivest在1989年开发出MD2算法 。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。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。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。
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