md5码[ce860409bb9366b49d2d790e41cb2a7f]解密后明文为:包含gEliCo26的字符串


以下是[包含gEliCo26的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ce860409bb9366b49d2d790e41cb2a7f
md5(md5($pass)):6e1a0be8373f8687c58839471c7fd0e1
md5(md5(md5($pass))):3ee7fb7755f62264262d0c6093f33e99
sha1($pass):ef2396bd5fb1b02f13acfce22be054d85d7a9530
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mysql5($pass):dbb979dae59dac89ef749579bbe078a0e469fb09
NTLM($pass):e6c3b7d35390bded7eca5a722208e796
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md5加密
    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%。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。存储用户密码。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。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。
密码破解
    大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。有二种办法赢得字典,一种是凡是收集的用干暗号的字符串表,另一种是用陈设拉拢办法天生的,先用MD5步调估计出这些字典项的MD5值,而后再用目的的MD5值在这个字典中检索。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。 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。”
md5反向解密
    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%。  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。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。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。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。在LDIF档案,Base64用作编码字串。

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