md5码[57d44c7305098732f1d60e600abec297]解密后明文为:包含rienne.duf的字符串


以下是[包含rienne.duf的字符串]的各种加密结果
md5($pass):57d44c7305098732f1d60e600abec297
md5(md5($pass)):d30a51907eac777938dbb110883adc42
md5(md5(md5($pass))):94dc1636253965e2be945996cd0f96b1
sha1($pass):ce11fa1d6dfca2a8f3a55144c344488cd214e0ee
sha256($pass):c635ec47ba8bd0b7d9b64336cb82c3fc65e36a3a54e1a9ece2907b4b63ba01f0
mysql($pass):550673681c39003a
mysql5($pass):60bb7d75b9897a277b117773c9add9461988fd0b
NTLM($pass):71a49d529acc0c247ac007a29bc6cb3d
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MD5算法
    在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。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。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。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。  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。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。
md5解密php
    Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。这一类查找方法建立在“比较“的基础上,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。 MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4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。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。
md5解密工具
    数据量华夏第1的MD5查问网站,个中5%以上寰球独占,一切硬盘沉量胜过1吨!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。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。

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