md5码[518b77ed0f5dbabb951b966231242292]解密后明文为:包含ushbash[空格]miguel[空格]zindagi的字符串


以下是[包含ushbash[空格]miguel[空格]zindagi的字符串]的各种加密结果
md5($pass):518b77ed0f5dbabb951b966231242292
md5(md5($pass)):e2b9b385060018444714efd940326811
md5(md5(md5($pass))):60935bae9236acf0d87e1672a5612b2f
sha1($pass):d7a660793dab954e2f99bd939023b80e5876f6c7
sha256($pass):d93e47153ec283edd8e7bec52d675ddb0cf8ba59687f38a0b658708e45cba24c
mysql($pass):3889d7a06164696c
mysql5($pass):dbcef49d5219841a01b8eaae674ef113408ce686
NTLM($pass):1fa058ba9bd1be537e6506f2a277538f
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mdt2
    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。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。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。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。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。
md5算法
    实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。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 。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。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。为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。
dm5
    也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。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。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。 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。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。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!在密码学领域有几个著名的哈希函数。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。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) 。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 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)。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。

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