md5码[9bf6a0dd80c3108167da8b7a11e7efef]解密后明文为:包含57i9的字符串


以下是[包含57i9的字符串]的各种加密结果
md5($pass):9bf6a0dd80c3108167da8b7a11e7efef
md5(md5($pass)):ec0ed432609facc20e6d48bf730c3494
md5(md5(md5($pass))):1e718d249b0a97ed1e66fc831ab46cb0
sha1($pass):154cc3d9de6585f448ee9e918837e5b5d9131581
sha256($pass):3a8634913e425e8918fc3172eb64c92f78192ea8d8859c85bd1944b72d76bc97
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mysql5($pass):8209d75634cf79a23f6d61d98ef3c687b26f3cd1
NTLM($pass):94d0e52134686abcf2967f4da38b6fe4
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5sha
    就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。有一个实际的例子是Shazam服务。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。Hash算法可以将一个数据转换为一个标志,这个标志和源数据的每一个字节都有十分紧密的关系。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。恰是因为这个缘故,当前被乌客运用最多的一种破译暗号的办法即是一种被称为"跑字典"的办法。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。
md5在线解密
    MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L.   暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。
mdb密码破解
    不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。由此,不需比较便可直接取得所查记录。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。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。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 对于像从一个已知列表中匹配一个MP3文件这样的应用,一种可能的方案是使用传统的散列函数——例如MD5,但是这种方案会对时间平移、CD读取错误、不同的音频压缩算法或者音量调整的实现机制等情况非常敏感。

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