md5码[c65bf0fef7dfedae75cf5d8db183001b]解密后明文为:包含ldgen23的字符串


以下是[包含ldgen23的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c65bf0fef7dfedae75cf5d8db183001b
md5(md5($pass)):da9c4a405d840e20b776a6fd75622f66
md5(md5(md5($pass))):953ba104bef71b79e26ae0913efea57c
sha1($pass):47222925562544084b54952f29e01b68930b4f1d
sha256($pass):cf437cdb4b5184563b2ebe90fcf9695134a7cb3c8fd92d5760138d9269ebb804
mysql($pass):4e121ca45a410287
mysql5($pass):15524b521fc8eeed0a6390efa5232d8fb944a259
NTLM($pass):c213d56f90b9a7d52e5f40645bfde027
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MD5加密
    MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。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。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。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)。 那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。第一个用途尤其可怕。  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。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。
解密码
    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”。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。但这样并不适合用于验证数据的完整性。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。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。存储用户密码。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。
mdb密码破解
    NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。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。但这样并不适合用于验证数据的完整性。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。

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