md5码[7296e52d0c668182f8d269f0d8eb184c]解密后明文为:包含_suck_的字符串


以下是[包含_suck_的字符串]的各种加密结果
md5($pass):7296e52d0c668182f8d269f0d8eb184c
md5(md5($pass)):5f861b25ae95d6a04be9957619af62a6
md5(md5(md5($pass))):9ef3f264f65bce2f3b43a08d87f73f0a
sha1($pass):eae654f969c21fea81ead39c3763f52c20e710e8
sha256($pass):05cc9b8c2d58ebbfdb9cb69daca32c651ac0470e464b5ed072a6e0c31b5ff509
mysql($pass):7b19c70d3cfcebd9
mysql5($pass):5c37a5c4407fc643f4591a06fab837979fa7efe6
NTLM($pass):70778c05d7513eaef3789005ce9fc4b1
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md5验证
    1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。为统一和规范化Base64的输出,Base62x被视为无符号化的改进版本。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。
c md5解密
    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。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。检查数据是否一致。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。 由于MD5的破译,引发了对于MD5 商品是不是还能够运用的大争辩。在麻省理工大学Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己论坛上,许多暗码学家在标题为“Bad day at the hash function factory”的争辩中宣布了具有价值的定见。这次世界暗码学会议的总主席Jimes Hughes宣布谈论说“我信任这(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以为咱们应当抛开MD5了。” Hughes主张,程序设计人员最佳开始放弃MD5。他说:“已然如今这种算法的缺点已露出出来,在有用的进犯发动之前,如今是撤离的时机。”MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。与之相似,MD5便可认为所有文献(没有论其巨细、方法、数目)爆发一个共样独一无二的“数字指纹”,假如所有人对于文献名干了所有改换,其MD5值也即是对于应的“数字指纹”城市爆发变革。
MD5算法
    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。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)。由此,不需比较便可直接取得所查记录。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。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。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。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。

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