md5码[adff71d7abd2fdeaf0adfdb5e1bdb8b6]解密后明文为:包含CkhaCk9的字符串
以下是[包含CkhaCk9的字符串]的各种加密结果
md5($pass):adff71d7abd2fdeaf0adfdb5e1bdb8b6
md5(md5($pass)):b77e5488faccde6bf5983e1efcd8255c
md5(md5(md5($pass))):a0d9343382df6761287a89e319ab01aa
sha1($pass):e03b9e88f64f06d17a8c1a3df0e91b219dbccbb8
sha256($pass):5a6b98138b2a13c819e5a8530b6c9dba1b00794b2ebead4a46cb8dd0a6cdb1c7
mysql($pass):532399ab24d22b6c
mysql5($pass):db48e49975bbe405ab6554941d82ea8ca1ef1476
NTLM($pass):55d5c4b3de479783e76fb22244909bdd
更多关于包含CkhaCk9的字符串的其他加密结果和各种解密结果,请到https://cmd5.la查询
解密码
及时查问具有全天下最大的数据库,实测破译胜利率在5%以上,有的客户曾经胜过了6%。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。选择一随机函数,取关键字作为随机函数的种子生成随机值作为散列地址,通常用于关键字长度不同的场合。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)。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。α是散列表装满程度的标志因子。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。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。
md5在线
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。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。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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。
123456hd
这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。 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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。校验数据正确性。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。
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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。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。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。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。
123456hd
这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。 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。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。校验数据正确性。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。
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