md5码[6fa6c2c726d13360536415d3f428d64f]解密后明文为:包含rrick19的字符串


以下是[包含rrick19的字符串]的各种加密结果
md5($pass):6fa6c2c726d13360536415d3f428d64f
md5(md5($pass)):f2c8d8dbc110bc9cc7a014a7f1dd0c23
md5(md5(md5($pass))):3ff524dffbe9ff39c9ef78ede564332a
sha1($pass):33964593425e85cc9cd9616c54cd1eb9483de560
sha256($pass):dad482b099b1a209b2400650bb344b4724d0d54d4a1f95b3fe5d86357b1ad3c5
mysql($pass):5735beee46b1a511
mysql5($pass):0570122a682ab53595f6ba7f725ff6fd2be72790
NTLM($pass):dc954cc0a6d1d4ee8874256e40459bdf
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加密
    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 。这种方法是针对原始值为数字时使用,将原始值分为若干部分,然后将各部分叠加,得到的最后四个数字(或者取其他位数的数字都可以)来作为哈希值。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。 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。
md5在线加密
     本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。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!因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。
MD5加密
    更详细的分析可以察看这篇文章。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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 。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。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。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。

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