md5码[ecb1f28f0c998aa904b0c308a26b40f1]解密后明文为:包含82138的字符串


以下是[包含82138的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ecb1f28f0c998aa904b0c308a26b40f1
md5(md5($pass)):9208d609acde44482ce258ef4aea236c
md5(md5(md5($pass))):fac27bdf2aa86f81dc80e8df8de3dff8
sha1($pass):d23f621632903aeb0b4f6efc1d8e1bd5ed7ac798
sha256($pass):40ec38dbd9cf2f9b1b8adad678ce4629af1da2fe850f7d19eade84ad91c140d6
mysql($pass):5e8a5b77451ff219
mysql5($pass):052247ba86951924a104d9cbaa48e1be7c0c7136
NTLM($pass):c799eb58baf107da55cddea7e878d10f
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BASE64在线解码
    为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。检查数据是否一致。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。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。
poji
    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”。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。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。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。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。即 H(key) = key MOD p,p<=m。不仅可以对关键字直接取模,也可在折叠、平方取中等运算之后取模。
md5加解密
    但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。这就叫做冗余校验。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。

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