md5码[07fa9deb3570e60cbf0f73665bdac4eb]解密后明文为:包含nz.2700的字符串


以下是[包含nz.2700的字符串]的各种加密结果
md5($pass):07fa9deb3570e60cbf0f73665bdac4eb
md5(md5($pass)):7f5d4a2f2b4e7fa2d54252b9152dab7d
md5(md5(md5($pass))):5acb4471c0be419ba898ce8d795b9130
sha1($pass):5294b6f74deb201db1cd235a5bd6a8f787a626c5
sha256($pass):4762c078cff9352f6a039aa3786315903a4c4cb5cd7623f1553529835fa7983f
mysql($pass):49a9f84757105e5f
mysql5($pass):6785e45661ff34197211e945c63c993630cdfb60
NTLM($pass):8a512fece54c195b713fc1bfbfabc5ee
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加密算法
    在LDIF档案,Base64用作编码字串。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。
md5在线加密
    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。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。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。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) 。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。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)。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”
js md5加密解密
    可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。MD5是一种常用的单向哈希算法。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. 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。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。

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