md5码[202187e90925bda1ba8aa7656617fc7d]解密后明文为:包含LERIEPENNAR的字符串


以下是[包含LERIEPENNAR的字符串]的各种加密结果
md5($pass):202187e90925bda1ba8aa7656617fc7d
md5(md5($pass)):e609df1c9e9d68069d229306a0f8b400
md5(md5(md5($pass))):a1e9ee92fe6f75ad9b23910096f069f5
sha1($pass):fe20e0ea0703095a3a52414aea4ffcc0b306feb0
sha256($pass):e3df8be4c8017895bc374e0a8cc78ebf1070eacdb6b47aaa79976f58fd3b1e35
mysql($pass):5bbf008439ac25be
mysql5($pass):16033668c5b4b604a37bebfe9c23873c0a7f5427
NTLM($pass):fa86f804acb8b76770ff68218d5242a0
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密钥破解
    在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。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。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。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。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)。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.
md
    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。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。在LDIF档案,Base64用作编码字串。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%。  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。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。
在线md5加密解密工具
    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。选择一随机函数,取关键字作为随机函数的种子生成随机值作为散列地址,通常用于关键字长度不同的场合。  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过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。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。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。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。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。

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