md5码[85cb3d17cd7b6d3b286bdee4cc79a7e6]解密后明文为:包含0219985的字符串
以下是[包含0219985的字符串]的各种加密结果
md5($pass):85cb3d17cd7b6d3b286bdee4cc79a7e6
md5(md5($pass)):0b908664f729703408845af632a75eca
md5(md5(md5($pass))):99bc5cff04f47cf1439527ae8285f58e
sha1($pass):06fc123b6ab6c6ce68a81c7e37a1d23a1f2aff8b
sha256($pass):d57c9a15a36876c134b0d77c6daa19b3e90048140f0bc6721898b6d40f6f267e
mysql($pass):0486a08234b62c18
mysql5($pass):006507679eee4fedcb23388d0d3bd67817769993
NTLM($pass):33c85d8a1306a7956bd3f4f2c2903f52
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md5加密解密java
还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。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%。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。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。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。更详细的分析可以察看这篇文章。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。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。
在线加密
比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。 本站针对于md5、sha1等寰球通用公然的加密算法举行反向查问,经过穷举字符拉拢的办法,创造了明文密文对于应查问数据库,创造的记载约90万亿条,占用硬盘胜过500TB,查问胜利率95%以上,许多搀杂密文惟有本站才可查问。第一个用途尤其可怕。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。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。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。
解密码
因此,一旦文件被修改,就可检测出来。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。 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。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。 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"。 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。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。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。 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。”
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