md5码[a375e39603e4c84313b855dabf1f366a]解密后明文为:包含13portland的字符串


以下是[包含13portland的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a375e39603e4c84313b855dabf1f366a
md5(md5($pass)):2f13a3542ab7b3ddb20b653dcc3b8813
md5(md5(md5($pass))):537cec3abddc7670bdea10ecdc4ca1c3
sha1($pass):a01040d62db1c1daa9d2e28949948ad623b8ed16
sha256($pass):7715333a92857316a46052b25aa94539cf629f848575ec0a4494d4c914640caf
mysql($pass):4f8f3ce75cc297da
mysql5($pass):78a82ad68539599863be72d7fd2a6512e859d134
NTLM($pass):6f411d9aca5d5bf5666486be395c0361
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md5破解
    实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。 用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用) 具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。 也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。 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。 大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。 校验数据正确性。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。 现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。 这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。
怎么看md5
    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。 MD5是一种常用的单向哈希算法。 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。 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。 当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。 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。 Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。
SHA-1
    采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。 这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。 emule里面是采用文件分块传输,这样传输的每一块都要进行对比校验,如果错误则要进行重新下%&&载,这期间这些相关信息写入met文件,直到整个任务完成,这个时候part文件进行重新命名,然后使用move命令,把它传送到incoming文件里面,然后met文件自动删除。 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。 若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。 这种方法是针对原始值为数字时使用,将原始值分为若干部分,然后将各部分叠加,得到的最后四个数字(或者取其他位数的数字都可以)来作为哈希值。

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