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                md5碼[312f88476154d5f48d4281cc7cfd5092]解密后明文為:包含9148343的字符串


                以下是[包含9148343的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):312f88476154d5f48d4281cc7cfd5092
                md5(md5($pass)):602d066a3171a7c9bf76e93df66a9625
                md5(md5(md5($pass))):4685bc676195a3b3f995e436d3bb735e
                sha1($pass):3f957f487902a77d930339d26bf7c39af31dc26e
                sha256($pass):f178330e003a57335c97e8c31a478707bba130f586da386ce69c2ac36f02ec96
                mysql($pass):1ff412d95741238b
                mysql5($pass):da1d5ae09ae16665bf169a47ef15c706e6c99840
                NTLM($pass):adf3fdf8854136cc41a5b6b1a99ec9d9
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                md5解密工具
                    使用一些類似于MD5的方法有利于迅速找到那些嚴格相同(從音頻文件的二進制數據來看)的音頻文件,但是要找到全部相同(從音頻文件的內容來看)的音頻文件就需要使用其他更高級的算法了。MD5在線免費破解,支持md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,織夢,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等數十種加密方式。1996年后該算法被證實存在弱點,可以被加以破解,對于需要高度安全性的數據,專家一般建議改用其他算法,如SHA-2。但這樣并不適合用于驗證數據的完整性。第二個用途很容易遭到rainbow table攻擊,和明文存儲密碼的實質區別不大。對不同的關鍵字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),這種現象稱為沖突(英語:Collision)。此外還有一些變種,它們將“+/”改為“_-”或“._”(用作編程語言中的標識符名稱)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。
                md5反向解密
                    Rivest啟墾,經MD2、MD3和MD4啟展而來。MD5 算法還可以作為一種電子簽名的方法來使用,使用 MD5算法就可以為任何文件(不管其大小、格式、數量)產生一個獨一無二的“數字指紋”,借助這個“數字指紋”,通過檢查文件前后 MD5 值是否發生了改變,就可以知道源文件是否被改動。具有相同函數值的關鍵字對該散列函數來說稱做同義詞?!τ谕跣≡平淌诘绕谱g的以MD5為代表的Hash函數算法的陳述,美國國家技能與規范局(NIST)于2004年8月24日宣布專門談論,談論的首要內 容為:“在近來的世界暗碼學會議(Crypto 2004)上,研究人員宣布他們發現了破解數種HASH算法的辦法,其間包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD還有 SHA-0。剖析標明,于1994年代替SHA-0成為聯邦信息處理規范的SHA-1的削弱條件的變種算法能夠被破解;但完好的SHA-1并沒有被破解, 也沒有找到SHA-1的碰撞。研究結果闡明SHA-1的安全性暫時沒有問題,但隨著技能的發展,技能與規范局計劃在2010年之前逐步篩選SHA-1,換 用別的更長更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)來代替?!奔用苁侄巫尲夹g不至于會被輕易外泄,如果各國的安全大門都有復雜的安全密碼守護,在我國一位女科學家就為我國的密碼安全做出了重大貢獻,這個人就是王小云。王小云17歲時就考進了山東大學數學系,從本科一路讀到博士后來成為了一名教師。
                md5解密工具
                    它的效率是讓大容量信息在用數字簽字軟件簽訂個人密匙前被"壓縮"成一種竊密的方法(即是把一個任性長度的字節串變幻成必定長的大整數)。如在UNIX體系頂用戶的暗號是以MD5(或者其余相似的算法)經Hash運算后保存在文獻體系中。對于數學的愛讓王小云在密碼破譯這條路上越走越遠。去年10月,NIST通過發布FIPS 180-3簡化了FIPS。根據散列函數f(k)和處理沖突的方法將一組關鍵字映射到一個有限的連續的地址集(區間)上,并以關鍵字在地址集中的“像”作為記錄在表中的存儲位置,這種表便稱為散列表,這一映射過程稱為散列造表或散列,所得的存儲位置稱散列地址。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA時,兩個不同的文件幾乎不可能得到相同的Hash結果?! D5便是這樣一個在國內外有著廣泛的運用的雜湊函數算法,它曾一度被認為是非常安全的。但是MD5也不會完全不重復,從概率來說16的32次 方遍歷后至少出現兩個相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7億,就算全世界最 快的超級計算機也要跑幾十億年才能跑完??墒?,王小云教授發現,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是兩個文件可以產生相同的“指紋”。這意味著,當你在 網絡上運用電子簽名簽署一份合同后,還可能找到其他一份具有相同簽名但內容懸殊的合同,這么兩份合同的真偽性便無從辨別。王小云教授的研究效果證明了利用 MD5算法的磕碰可以嚴重威脅信息體系安全,這一發現使現在電子簽名的法律效力和技能體系受到應戰。因此,業界專家普林斯頓計算機教授Edward Felten等強烈呼吁信息體系的設計者趕快更換簽名算法,而且他們側重這是一個需要當即處理的疑問。1991年,Rivest開發出技術上更為趨近成熟的MD5算法。 MD5破解作業的首要成員王小云教授是一個衰弱、拘謹的女子,厚厚的鏡片透射出雙眸中數學的靈光。她于1990年在山東大學師從聞名數學家潘承洞教授攻讀 數論與密碼學專業博士,在潘先生、于秀源、展濤等多位聞名教授的悉心指導下,她成功將數論知識應用到密碼學中,取得了很多突出效果,先后取得863項目資 助和國家自然科學基金項目贊助,并且取得部級科技進步獎一項,撰寫論文二十多篇。王小云教授從上世紀90年代末開端進行HASH函數的研討,她所帶領的于 紅波、王美琴、孫秋梅、馮騏等構成的密碼研討小組,同中科院馮登國教授,上海交大來學嘉等聞名學者密切協作,經過長時刻持之以恒的盡力,找到了破解 HASH函數的關鍵技術,成功的破解了MD5和其它幾個HASH函數。有一個實際的例子是Shazam服務。恰是因為這個緣故,當前被烏客運用最多的一種破譯暗號的辦法即是一種被稱為"跑字典"的辦法。 這是幾位暗碼學家運用的是“結構前綴磕碰法”(chosen-prefix collisions)來進行這次攻擊(是王小云所運用的攻擊辦法的改進版本)。通過簡單的MD5哈希方式檢查重復,服務器上為用戶保存的數據就是2。 這個用途的最大的問題是,MD5在現實中已經被發現有相當多的數據都可能導致沖突。信息被處理成512位damgard/merkle迭代結構的區塊,而且每個區塊要通過三個不同步驟的處理。

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