md5码[c4ae809ddf5ec1c8aee039d3a152fe5c]解密后明文为:包含qU^?K的字符串


以下是[包含qU^?K的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c4ae809ddf5ec1c8aee039d3a152fe5c
md5(md5($pass)):8012553fba1052b31f6aea55ffecfec5
md5(md5(md5($pass))):0449af1f0f1c2df6edc78b220cce8449
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sha256($pass):e8e1b8996ab687749557d63454d710592df93fe3bfdf0457c36b7aa52006c04f
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NTLM($pass):719eb38884ba9ffbbe4408ed555341c0
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c md5 解密
    MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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。”Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。XMD5在线破解权威站点,提供MD5密码,MD5算法在线解密破解服务,数据库全面升级,已达数万万亿条,速度更快,成功率更高。MD5是一种常用的单向哈希算法。但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。
在线解密
    此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。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。
MD5怎么看
     那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。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。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。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。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。

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