md5码[9c048b5875b83074cd45cd0b53d15259]解密后明文为:包含eirs63的字符串


以下是[包含eirs63的字符串]的各种加密结果
md5($pass):9c048b5875b83074cd45cd0b53d15259
md5(md5($pass)):ca717c6472b02fa4fad30b47c62e0478
md5(md5(md5($pass))):cff903ca66a92517c4459001243a19aa
sha1($pass):3e7dab695d404798913e94048ec998f5353c785e
sha256($pass):e6a539bc4bb4f1b9034f5115c557607141170a3fd6724ad2cb08e03ae83d8c7c
mysql($pass):72c4f16032c828ae
mysql5($pass):b5ec2e273588f765448327e38b4234a138936145
NTLM($pass):285fb0df0046151e5a19b12ffce6176a
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md5免费解密
    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。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。MD5免费在线解密破译,MD5在线加密,SOMD5。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。 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。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。
cmd5
    下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。那些并不紧随IT工业潮流的人往往能反其道而行之,对于那些微小差异足够鲁棒的散列函数确实存在。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。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。检查数据是否一致。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。
哈希碰撞
    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。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。对于错误校正,假设相似扰动的分布接近最小(a distribution of likely perturbations is assumed at least approximately)。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。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。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。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。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。常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。   MD5破解专项网站关闭他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!

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