md5码[272ce4772cf7bd94ead210fbbe19a77f]解密后明文为:包含9032911的字符串


以下是[包含9032911的字符串]的各种加密结果
md5($pass):272ce4772cf7bd94ead210fbbe19a77f
md5(md5($pass)):d17d192262bec1731871945311382dea
md5(md5(md5($pass))):d495a8beb7373468d6448583fafa06fb
sha1($pass):a110740b4abe04be581cee07f593391bc93d2935
sha256($pass):b5501af7ebba68f669c27ff33a75956351ff98444705cbae5e965a56bab716c0
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NTLM($pass):355b059c48f674462da4381ba7916fbc
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在线md5计算
    若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。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)。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。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。检查数据是否一致。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。
md5算法
    还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。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。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢?同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。数据量中国第1的MD5查询网站,其中5%以上全球独有,所有硬盘重量超过1吨!尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。
在线哈希
    最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。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。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。用户就能够收到被识别的音乐的曲名(需要收取一定的费用)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。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。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。  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。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。

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