md5码[e11eb4023113a40f2812a0667717e9d3]解密后明文为:包含lequ的字符串


以下是[包含lequ的字符串]的各种加密结果
md5($pass):e11eb4023113a40f2812a0667717e9d3
md5(md5($pass)):f7ab4e5b9bc4f9bb7ab76c8370b3bd78
md5(md5(md5($pass))):d7b1d83c004541a01abb135d05f1c0de
sha1($pass):a29222937d0a51d04825b4d733dd1276ebe29f6b
sha256($pass):76e76ec23d4ca68cb5d58b0a22a7871c9e7bc3d2a51f01b0e57c2f9ae10a8895
mysql($pass):40af98f73b5ea342
mysql5($pass):77804c3432c5fffeb08ff90e990ae427fecccb17
NTLM($pass):2bc91c01d1d129b03dd8244c9a641d72
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时间戳
    具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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。  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。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。在协议中,定义了一系列传输、压缩和打包还有积分的标准,emule 对于每个文件都有md5-hash的算法设置,这使得该文件,并且在整个网络上都可以追踪得到。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。  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。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。由此,不需比较便可直接取得所查记录。但这样并不适合用于验证数据的完整性。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。
查记录
    而服务器则返回持有这个文件的用户信息。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。更详细的分析可以察看这篇文章。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!检查数据是否一致。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。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。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。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。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。
md5算法
    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。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算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。校验数据正确性。这个特性是散列函数具有确定性的结果。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。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。

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