md5码[34b2906a528653b3d3666c4077cd2fda]解密后明文为:包含anaDa的字符串


以下是[包含anaDa的字符串]的各种加密结果
md5($pass):34b2906a528653b3d3666c4077cd2fda
md5(md5($pass)):a3c16b94863065cccf48a3e10d1f8ef4
md5(md5(md5($pass))):439dcf2cf17dad3c3d5d69d6a7fa6f8b
sha1($pass):0311c21ae6be53c566b23b74f7b349b725fd6402
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mysql5($pass):09a1a90640acb166b857ebb479fe2cad0649c235
NTLM($pass):cfc606a1494571cac6a9cfd02fd01657
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MD5值校验工具
    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。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。
32位md5解密
    由此,不需比较便可直接取得所查记录。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。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。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。但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”但这样并不适合用于验证数据的完整性。 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。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)。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。
c md5解密
    去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。  MD5破解专项网站关闭 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。

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