md5码[6f1fccd5b88cdd9fd953f2952fa32a21]解密后明文为:包含0007241的字符串
以下是[包含0007241的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6f1fccd5b88cdd9fd953f2952fa32a21
md5(md5($pass)):86b09e8832b2fbe015a35b209387f46b
md5(md5(md5($pass))):c17647d754e8528583d25091e6c45675
sha1($pass):12703b8443da939c775077fce70cf51e2bc7cdd6
sha256($pass):2a47214c37b0eb453127a2ae57d982aaa1d0025de7ceb7bb093b951f86b89cae
mysql($pass):16b9c94a0e6a99ad
mysql5($pass):ab505ebbee58c7f0c076ccc62335f0820e106f02
NTLM($pass):afe3b2531f785d08cff8841e462053b5
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密码破解
自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。 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。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)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。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?
加解密
散列表的查找过程基本上和造表过程相同。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。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。
md5 加解密
若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。 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。”可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。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%。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。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。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。
发布时间: 发布者:md5解密网
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密码破解
自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。 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。 暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)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。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?
加解密
散列表的查找过程基本上和造表过程相同。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。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。
md5 加解密
若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。 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。”可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。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%。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。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。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。
发布时间: 发布者:md5解密网
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