md5码[1c516ac1e7809e79c6e78d8609c7d9d1]解密后明文为:包含4039848的字符串
以下是[包含4039848的字符串]的各种加密结果
md5($pass):1c516ac1e7809e79c6e78d8609c7d9d1
md5(md5($pass)):2f6cf5339f835f0775aef61840bdea73
md5(md5(md5($pass))):f52e9b88370831cdd065068ea0999347
sha1($pass):6a5666ccebf0e43e495a8fea3124b7bca589c213
sha256($pass):d8b7e32d23f6025ebad0b27a3c03d11381a0ce071f26c986b730628504e9246e
mysql($pass):45424e346f6df19a
mysql5($pass):86bff122a83af64c0da288d5fdc654a34079ec41
NTLM($pass):fecfa1f4a87c034fc3133ae793c08d28
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md5在线解密破解
虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。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)。 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)。 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。 经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。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)。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。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。 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。”Hash,一般翻译做散列、杂凑,或音译为哈希,是把任意长度的输入(又叫做预映射pre-image)通过散列算法变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L.
BASE64在线解码
散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。这不妨躲免用户的暗号被具备体系管制员权力的用户了解。使用一些类似于MD5的方法有利于迅速找到那些严格相同(从音频文件的二进制数据来看)的音频文件,但是要找到全部相同(从音频文件的内容来看)的音频文件就需要使用其他更高级的算法了。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。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。
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例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。 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在线免费破译,支援md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密办法。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。
发布时间: 发布者:md5解密网
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