md5码[5057018a269f87f9a1f3350ab69c9abd]解密后明文为:包含405965的字符串


以下是[包含405965的字符串]的各种加密结果
md5($pass):5057018a269f87f9a1f3350ab69c9abd
md5(md5($pass)):ed4996960c7fc237e6d334b1a3af0b23
md5(md5(md5($pass))):d9c1d68d8534780dab3d0a6432103e1c
sha1($pass):522ebda478401707db9f92628b0deaf4fd15e691
sha256($pass):a54fd2ccd9cd2f0256709471802d3a658172012abfa5eaf3d7e1adb9db9b5c64
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mysql5($pass):adf2271c5b39fe015a6d3e530f9fb0457cb2fae8
NTLM($pass):6295194f7077d0310efa34e0232953cd
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HASH
    如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。 在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。 检查数据是否一致。 现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。 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。 α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。
MD5在线解密
    这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。 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。对于像从一个已知列表中匹配一个MP3文件这样的应用,一种可能的方案是使用传统的散列函数——例如MD5,但是这种方案会对时间平移、CD读取错误、不同的音频压缩算法或者音量调整的实现机制等情况非常敏感。 后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。 MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。 一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。 如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。 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)。 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。 将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。 大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。 如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。 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) 。 2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。 当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。
md5解密工具
    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”。 这个过程中会产生一些伟大的研究成果。 SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。 但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。 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。 由此,不需比较便可直接取得所查记录。 对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。 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。 Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。 还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。 哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。 信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。 MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。

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