md5码[2a584487a009cdd1388be733b3e89507]解密后明文为:包含rlb的字符串


以下是[包含rlb的字符串]的各种加密结果
md5($pass):2a584487a009cdd1388be733b3e89507
md5(md5($pass)):4990882053eaea6954c04522551f164e
md5(md5(md5($pass))):1966140507680dac02a2cce37e1d6499
sha1($pass):6ca5819fdfcf69edb46bcb4a7fe6b3588c40a2b5
sha256($pass):b6f87555cbfcf7711cb7ec00c39d31d6ca0fcb1953cd304b27dd2844ca863568
mysql($pass):70ac99e16aaa88bc
mysql5($pass):6e457a588af6fab9b85bd7b4b9dc6fcd32735007
NTLM($pass):320afb60254b49d7c5b29309c604f4b1
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md5解密类
    Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。
md5加密解密
    Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。
解密
    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。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。 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)。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。因为这种方法产生冲突的可能性相当大,因此任何搜索算法都应该能够判断冲突是否发生并提出取代算法。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。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。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。还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。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。

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