md5码[e4a361718e4d74040c690aba61136c86]解密后明文为:包含{:%MF的字符串


以下是[包含{:%MF的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e4a361718e4d74040c690aba61136c86
md5(md5($pass)):501eb61c58c0ba63c41834da3697eb6d
md5(md5(md5($pass))):9d5a43cb45c1cccb09f981fb7bba6e70
sha1($pass):b78fb7acb2b454d8577345bf3bbf3cffe6601870
sha256($pass):6c9a8224f2d1080d1fda856bd311543b2b2183e9931c53175f0c7667a67e08cc
mysql($pass):48c2adff4a127e75
mysql5($pass):0c1cae2e51016ffd11e85e76b676a5a3a26ad024
NTLM($pass):b84e6bffcf69db3a0b7895d2e8ec7269
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md5 在线解密
    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%。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。那样的散列函数被称作错误校正编码。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。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。  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。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。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) 。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。
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    有一个实际的例子是Shazam服务。罕睹的MD5密文暴力破译重要本理是将目的密文与本人鉴于字典批量加密天生的MD5密文对于比,假如字符串相通,则可获得到明文,这是一个比对于推测的历程。 使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。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。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。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。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。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。
验证md5
    α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。咱们假如暗号的最大长度为8位字节(8 Bytes),共时暗号只可是字母和数字,共26+26+10=62个字符,陈设拉拢出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也曾经是一个很天文的数字了,保存这个字典便须要TB级的磁盘阵列,而且这种办法还有一个条件,即是能赢得目的账户的暗号MD5值的状况下才不妨。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。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。 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。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。

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