md5码[c57d816eac296b818cbf05cdf9013530]解密后明文为:包含r1r/C的字符串


以下是[包含r1r/C的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c57d816eac296b818cbf05cdf9013530
md5(md5($pass)):acc89591428b8925c13a07e1c8f56bc5
md5(md5(md5($pass))):5293abb2be36b38683919814db1444c2
sha1($pass):0b66530605d1a9cd99a0d08c4a27e4f1977ede32
sha256($pass):19cb396efdc50d33b0e1e15b6378c1a10fd81099ef847e9046a089a613bc9d71
mysql($pass):40e33485148efb71
mysql5($pass):b13699bd445c1e95ffe57fa1a28aab3c64bb9e5d
NTLM($pass):5dfce8033f2a324946146f52b58a4b55
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    这个特性是散列函数具有确定性的结果。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。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。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。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。
密钥破解
    这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。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。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。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。  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。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!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。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。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)。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。XMD5在线破译威望站点,供给MD5暗号,MD5算法在线解密破译效劳,数据库周到晋级,已达数一概亿条,速度更快,胜利率更高。
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    Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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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