md5码[ddcaff9871a6c3598694cf62632faed3]解密后明文为:包含yson3的字符串


以下是[包含yson3的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ddcaff9871a6c3598694cf62632faed3
md5(md5($pass)):89a8977e190c23b0060c9229faa25eed
md5(md5(md5($pass))):c0f6e09e026d447d6fb2497fb1e0f8b1
sha1($pass):0b3ad2ef00eae329626e8e4360e33acbee749502
sha256($pass):76bfb298a871865e3134f76cc6f030e5b6c97030853ef25cc33d6f7c08ad4e54
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mysql5($pass):7da8ddbb5f3b2855322531bcbf32b3459f1d6c75
NTLM($pass):2a5602a7ce7ae67cc06ec42581b04ef5
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md5 校验
    数据量华夏第1的MD5查问网站,个中5%以上寰球独占,一切硬盘沉量胜过1吨!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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。更详细的分析可以察看这篇文章。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。
md5解密原理
    为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。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)。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。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。 NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。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。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。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。
密码破解器
    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。在协议中,定义了一系列传输、压缩和打包还有积分的标准,emule 对于每个文件都有md5-hash的算法设置,这使得该文件,并且在整个网络上都可以追踪得到。MD5免费在线解密破译,MD5在线加密,SOMD5。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。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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。  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。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。

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