md5码[48b428b324223083e2992f98156da4be]解密后明文为:包含24261的字符串


以下是[包含24261的字符串]的各种加密结果
md5($pass):48b428b324223083e2992f98156da4be
md5(md5($pass)):4ed845454031646e38ec5b8c98c249f8
md5(md5(md5($pass))):40790067c80f10f1cc2a70b50ac2f2e0
sha1($pass):06874d902174da8f2c4324026a2173d821da6fca
sha256($pass):eec19a1934b6e399146f85a37e54497d16b4c1eb623f5869187830e074d62135
mysql($pass):0501a19355e100ca
mysql5($pass):7ab41c7cf1742aff8c6b50b745da430fd0b5be6c
NTLM($pass):fe759f07b4da0bf7620bffd2622b3c4e
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md5 校验
    在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。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”。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。存储用户密码。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。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。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。
md5
    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。因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。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。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。
md5加密解密
    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。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。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。

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