md5码[ddf9aa8272143ba310509863815f8750]解密后明文为:包含-F?@I的字符串


以下是[包含-F?@I的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ddf9aa8272143ba310509863815f8750
md5(md5($pass)):124d5f35e7cf6ba8fb85a0ec4892bb76
md5(md5(md5($pass))):db7aa62a787f551e92de8b2bcecbd85e
sha1($pass):71fcbb42ba3e65b00778283a9f02f39a8f29d98d
sha256($pass):e63221b75d81a282c83f8ecbd91464a7dcb92bec8fcac37b8ee8e426f22a3348
mysql($pass):1585264176faeb92
mysql5($pass):c09793a56f115607ee9cfcb19ada4569bca3914d
NTLM($pass):abe7dc8a31b7bb5db948c40693b64f51
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加密破解
    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。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。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。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。
md5加密
    通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。与之相似,MD5便可认为所有文献(没有论其巨细、方法、数目)爆发一个共样独一无二的“数字指纹”,假如所有人对于文献名干了所有改换,其MD5值也即是对于应的“数字指纹”城市爆发变革。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!假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。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%。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。
md5解密网站
    MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。

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