md5码[4997b693746d9e7e1b924dfe8270bb51]解密后明文为:包含xwb的字符串


以下是[包含xwb的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4997b693746d9e7e1b924dfe8270bb51
md5(md5($pass)):2c48a7ee42b52c635fcb31fd5f8707bf
md5(md5(md5($pass))):de09becffc8b67ff13a07d24ca70c384
sha1($pass):eaf7793bab2dfe4fbc72772021624e42873521a4
sha256($pass):02444a96089a00f4581e3d65213756abd97e2ffa85b20ad45aa730176015cfd1
mysql($pass):73fb911b6ec00417
mysql5($pass):8bb6611230d4002aa3162c31880c725057983b09
NTLM($pass):e6e3ffc0ebfb69528f92f6d0ad377e76
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32位md5解密
    在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。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。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。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。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)。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。 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。  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”。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。
md5在线加密
    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 。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。
md5解密工具
    它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。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。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。  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。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。

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