md5码[8934316c3f381dbdc0e6357e8bd2e03f]解密后明文为:包含esoyuzn的字符串


以下是[包含esoyuzn的字符串]的各种加密结果
md5($pass):8934316c3f381dbdc0e6357e8bd2e03f
md5(md5($pass)):f7e630fe58b26fc8f3c5392ee5196fe1
md5(md5(md5($pass))):40b3029856bbf1c868b1b0509cc00360
sha1($pass):ea52e8abec7f1c32b4ab57a07fe60fc673c1572c
sha256($pass):33c0ff554fb7364b3ff20716ca29d17fbbe852383d929c6f22ea641e2842c65d
mysql($pass):1865f058160f46d2
mysql5($pass):b96124cdfb4acbe9a20aaa5377625354cc76f5da
NTLM($pass):e6b4a319f70ffdfa71c64657fc2a438e
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poji
    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。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。1996年后该算法被证实存在弱点,可以被加以破解,对于需要高度安全性的数据,专家一般建议改用其他算法,如SHA-2。Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。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)。
c md5 解密
    用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。在密码学领域有几个著名的哈希函数。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5和SHA-1可以说是应用最广泛的Hash算法,而它们都是以MD4为基础设计的。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。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。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。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。
验证md5
    Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。因为MD5加密本质上是一种没有可逆的加密手法,本质中的MD5破译本来是将字典档实质来逐一MD5加密后,运用加密后的密文比对于须要破译的密文,假如相通则破译胜利。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。有二种办法赢得字典,一种是凡是收集的用干暗号的字符串表,另一种是用陈设拉拢办法天生的,先用MD5步调估计出这些字典项的MD5值,而后再用目的的MD5值在这个字典中检索。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。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。

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