md5码[fdd33ee8cc3689bf223c27fd5c33d7ab]解密后明文为:包含t;}S的字符串
以下是[包含t;}S的字符串]的各种加密结果
md5($pass):fdd33ee8cc3689bf223c27fd5c33d7ab
md5(md5($pass)):9cf90df755db07069965d5797db0948d
md5(md5(md5($pass))):3250832e370c05b5963dcb6ad00ea317
sha1($pass):fc09e00277b054de7dc228907627076498047c4c
sha256($pass):cd58a0a8de40883bf8f5667c6c66464568b8df9368489904f467959c7f0cf065
mysql($pass):15b4f23b53ad50b5
mysql5($pass):00993929f991a031dd3329b9673feabe44d83764
NTLM($pass):dfac260a958a4ba81f03db54211197a2
更多关于包含t;}S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
密钥破解
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。 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)。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。 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"。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。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。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。
cmd5
不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。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。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。大师都了解,地球上所有人都有本人独一无二的指纹,这经常成为公安机闭辨别犯人身份最值得信任的办法;我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。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 。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。
md5算法
早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。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。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。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。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。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。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。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;例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。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%。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。更详细的分析可以察看这篇文章。
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密钥破解
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。 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)。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。 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"。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。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。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。
cmd5
不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。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。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。大师都了解,地球上所有人都有本人独一无二的指纹,这经常成为公安机闭辨别犯人身份最值得信任的办法;我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。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 。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。
md5算法
早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。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。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。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。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。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。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。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;例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。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%。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。更详细的分析可以察看这篇文章。
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