md5码[c49430b11d855990beaaafeb0fad2e21]解密后明文为:包含7026751的字符串


以下是[包含7026751的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c49430b11d855990beaaafeb0fad2e21
md5(md5($pass)):a15617851c210dc41982a976a1d8c090
md5(md5(md5($pass))):2e9822fd6ab21cb57846ec4745f8f2e1
sha1($pass):601adfdef93ae5d7cc17beb429ec9a270d69d97e
sha256($pass):631b7316926740f9f835db326c1ebb5eda133c1f9e37628a906c57ec4034d612
mysql($pass):1ce36b6c55997c5b
mysql5($pass):309e3e4b11fca69b1f0ff0e92eaea2887d0d2e4b
NTLM($pass):d26f1a11e7eb8b466318d824c02e665e
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解密码
    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。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。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) 。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。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。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。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。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。
密码解密
    比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。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。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。
md5在线加解密
    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。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。

发布时间: 发布者:md5解密网

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