md5码[13ad0e808ecbfa400c8bbea15d601223]解密后明文为:包含920909j的字符串
以下是[包含920909j的字符串]的各种加密结果
md5($pass):13ad0e808ecbfa400c8bbea15d601223
md5(md5($pass)):951617aa105e36421b8b0225dd02f1b7
md5(md5(md5($pass))):a424b224df1c7818059cd1071dd32516
sha1($pass):94a6ae9f37442d13db3db74ea97f13524466ec56
sha256($pass):bae4b4af06cca1c5b6c5fa6218cf92fcbfa1943bf1b932405aa6af3e3f4f022e
mysql($pass):6275935820d1ebd0
mysql5($pass):8c4e2e3ed3f400455fe3b0a95352ac1d779cbe2d
NTLM($pass):5923bccaea087bf705776fbb3ac3bd10
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加密破解
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。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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)。
解码
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。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。
密钥破解
王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。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。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。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。
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加密破解
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。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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)。
解码
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。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。
密钥破解
王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。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。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。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。
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