md5码[79467a39b9f79e110bae403f6c97ef7d]解密后明文为:包含Ptdnd的字符串


以下是[包含Ptdnd的字符串]的各种加密结果
md5($pass):79467a39b9f79e110bae403f6c97ef7d
md5(md5($pass)):4be241422ab4de3e20392ba9117b538c
md5(md5(md5($pass))):05835ac962f01635966a39c6d418bce0
sha1($pass):545a3538aec51c5009eb602fed8d8aae55cac029
sha256($pass):9993e565a3e623c091613ad3fdec1db410208147f426c892da0228a87f55e40d
mysql($pass):021df2351ecedf82
mysql5($pass):d5c56be792f7d1026fa3356ac974d080d7b03e62
NTLM($pass):b4f725d4a846dddb3a263bd86162a131
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MD5算法
    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!α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。使用一些类似于MD5的方法有利于迅速找到那些严格相同(从音频文件的二进制数据来看)的音频文件,但是要找到全部相同(从音频文件的内容来看)的音频文件就需要使用其他更高级的算法了。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。MD5在线免费破译,支援md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密办法。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。
网页解密
    散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”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。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。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。  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。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。
SHA1
    这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”2019年9月17日,王小云获得了未来科学大奖。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。存储用户密码。数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨!  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。这个特性是散列函数具有确定性的结果。

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