md5码[4be85c4b8a9d595ccf978c9fb584e26b]解密后明文为:包含hw4rzennegg的字符串
以下是[包含hw4rzennegg的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4be85c4b8a9d595ccf978c9fb584e26b
md5(md5($pass)):a3faa764f29da34ebaa4f9c764634cba
md5(md5(md5($pass))):832aba9c98655e9292298ee4d7aef8ad
sha1($pass):3a7f445b6cac4816b2cc7cff9863740c54073508
sha256($pass):79630582a919742a5be90067dae5b4acb9b0305759db3d06d419afec2c6022b5
mysql($pass):14b6c6db424d20ba
mysql5($pass):3482c7f956d90ca12959b8260a963235cfa3ac27
NTLM($pass):296d49ac86e340a988ddff40dfce597b
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md5加解密
一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。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)。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。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。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。恰是因为这个缘故,当前被乌客运用最多的一种破译暗号的办法即是一种被称为"跑字典"的办法。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。
md5 解密
接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。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。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。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!这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。在密码学领域有几个著名的哈希函数。
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例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。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。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。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。
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接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。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。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。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!这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。在密码学领域有几个著名的哈希函数。
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例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。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。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。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。
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