md5码[3c165d5cae99b4f79a9997a9dd514519]解密后明文为:包含^hgf><的字符串


以下是[包含^hgf><的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):3c165d5cae99b4f79a9997a9dd514519
md5(md5($pass)):5d1fee746365fb6e477cbe69ef8bb44f
md5(md5(md5($pass))):b430040974f349a16318fb494a01ad7e
sha1($pass):295366bcb64330dfb44de0f618ce99531493f510
sha256($pass):127b69043342675afe73e048f84950657a3db039a8b64e7a518ed4ee1d33886d
mysql($pass):5a5d8b1102797480
mysql5($pass):dbe23928e7d0ae100023740646bcf2954ab80801
NTLM($pass):d888db7e0b76af3f92a5b1d9610a53f0
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md5解密 c
    Hash,一般翻译做散列、杂凑,或音译为哈希,是把任意长度的输入(又叫做预映射pre-image)通过散列算法变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。MD5是一种常用的单向哈希算法。利用 MD5 算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下……%¥载站、论坛数据库、系统文件安全等方面 。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。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。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。 对于王小云教授等破译的以MD5为代表的Hash函数算法的陈述,美国国家技能与规范局(NIST)于2004年8月24日宣布专门谈论,谈论的首要内 容为:“在近来的世界暗码学会议(Crypto 2004)上,研究人员宣布他们发现了破解数种HASH算法的办法,其间包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD还有 SHA-0。剖析标明,于1994年代替SHA-0成为联邦信息处理规范的SHA-1的削弱条件的变种算法能够被破解;但完好的SHA-1并没有被破解, 也没有找到SHA-1的碰撞。研究结果阐明SHA-1的安全性暂时没有问题,但随着技能的发展,技能与规范局计划在2010年之前逐步筛选SHA-1,换 用别的更长更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)来代替。”根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。
hd123456
    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%。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。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。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。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。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)。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。那样的散列函数被称作错误校正编码。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。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。
md5编码
    有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。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。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。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。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。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。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。 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。”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。更详细的分析可以察看这篇文章。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。

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