md5码[f26ef4d3660369a236b7635718f0d3d2]解密后明文为:包含:05:19的字符串
以下是[包含:05:19的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f26ef4d3660369a236b7635718f0d3d2
md5(md5($pass)):3c16668b10be7e0fd423a5ded7c8fc0c
md5(md5(md5($pass))):adebc3c0db639188fcb583fc9f47c0f3
sha1($pass):8aed38b38a4ef808f6d4534f544213ed9e89bde3
sha256($pass):ef8df712579d2074211da39cecfe6b418dd394c2c54efe7b0ccfddbd38cee8ba
mysql($pass):108326340685c4e2
mysql5($pass):57165ce003cba784154794fc2f2fb91a9a54a27d
NTLM($pass):1b60e0ac889c2cda6f07371688b44605
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彩虹表
运用MD5算法来举行文献校验的规划被洪量运用到软件下W¥%载站、论坛数据库、体系文献平安等方面。MD5的典范运用是对于一段Message(字节串)爆发fingerprint(指纹),以预防被“窜改”。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。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。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破解专项网站关闭 MD5破解工程威望网站https://cmd5.la/是为了揭露搜集专门针对MD5的攻击而建立的,网站于2004年8月17日宣告: “我国研究人员发现了完整MD5算法的磕碰;Wang, Feng, Lai与Yu发布了MD5、MD4、HAVAL-128、RIPEMD-128几个Hash函数的磕碰。这是这些年暗码学范畴最具实质性的研究进展。运用 他们的技能,在数个小时内就可以找到MD5磕碰。……因为这个里程碑式的发现,MD5CRK项目将在随后48小时内完毕”。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。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。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。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 。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。因为MD5加密本质上是一种没有可逆的加密手法,本质中的MD5破译本来是将字典档实质来逐一MD5加密后,运用加密后的密文比对于须要破译的密文,假如相通则破译胜利。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 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。
md5破解
现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。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%。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。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。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由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。 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。
cmd5
大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。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。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。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)。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。更详细的分析可以察看这篇文章。 本站针对于md5、sha1等寰球通用公然的加密算法举行反向查问,经过穷举字符拉拢的办法,创造了明文密文对于应查问数据库,创造的记载约90万亿条,占用硬盘胜过500TB,查问胜利率95%以上,许多搀杂密文惟有本站才可查问。
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现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。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%。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。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。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由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。 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。
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