md5码[d842c79d118da34b3061814481b02c4d]解密后明文为:包含t;#@的字符串


以下是[包含t;#@的字符串]的各种加密结果
md5($pass):d842c79d118da34b3061814481b02c4d
md5(md5($pass)):de05ccfe49da8cb804177a6553a01942
md5(md5(md5($pass))):f3bd5a3464a3be13f80980c59305125b
sha1($pass):dcd73a1cbf8a4231559c3f7083b68ee9fc43a695
sha256($pass):351b31a66c5e4c874bec40b40538134c46247e02beb02d3493dd0923a5cd7440
mysql($pass):6f7f2fa01a6a14b1
mysql5($pass):4caa53f4739942669d1ca8b4021d58af5f3262b2
NTLM($pass):49e6dfaeb7c42e29bbbf96a7d8ab16e6
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如何验证MD5
    例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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。补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。先估计整个哈希表中的表项目数目大小。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。存储用户密码。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。
怎么看md5
    若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 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。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。由此,不需比较便可直接取得所查记录。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。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。α是散列表装满程度的标志因子。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。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。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。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。
md5加密解密
    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。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!  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。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)。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。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。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。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。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将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。在LDIF档案,Base64用作编码字串。

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