md5码[9b14366fe8d01475101788ef23da1a87]解密后明文为:包含hnson.bark的字符串


以下是[包含hnson.bark的字符串]的各种加密结果
md5($pass):9b14366fe8d01475101788ef23da1a87
md5(md5($pass)):77cdabc78cf65a8b498a1028bce40a49
md5(md5(md5($pass))):ca306196d6e8c35110af63afc20d8f27
sha1($pass):5a150d61917398566e2604fa5944c1ed086b86e1
sha256($pass):2a64acd3ef61a0aa350ac58d6917a2e051b191efbe61a376a94decb0922178d0
mysql($pass):3c29a6e47c34a5c1
mysql5($pass):648af121adf0082d1bd45d40fe26d1b71605388f
NTLM($pass):7f8cca0de9f8d1680712702dcab452b0
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md5 解密
    去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。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。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。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。
密码破译
    接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。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。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。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。垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。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。  MD5破解工程威望网站https://cmd5.la/是为了揭露搜集专门针对MD5的攻击而建立的,网站于2004年8月17日宣告: “我国研究人员发现了完整MD5算法的磕碰;Wang, Feng, Lai与Yu发布了MD5、MD4、HAVAL-128、RIPEMD-128几个Hash函数的磕碰。这是这些年暗码学范畴最具实质性的研究进展。运用 他们的技能,在数个小时内就可以找到MD5磕碰。……因为这个里程碑式的发现,MD5CRK项目将在随后48小时内完毕”。 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。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。在协议中,定义了一系列传输、压缩和打包还有积分的标准,emule 对于每个文件都有md5-hash的算法设置,这使得该文件,并且在整个网络上都可以追踪得到。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。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%。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。
md5查看器
    对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。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。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。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。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.   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。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!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。

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