md5码[f7183258428343f9eb4efeeb427ec018]解密后明文为:包含8081511的字符串


以下是[包含8081511的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f7183258428343f9eb4efeeb427ec018
md5(md5($pass)):57d6b519cbadfde3e569f91fa9a7d673
md5(md5(md5($pass))):48933b80dd8981ed336bb5430320fa21
sha1($pass):4b32738b52019dfd49dc4059736e3004e76b7d72
sha256($pass):4152aa3b7b9c29358401ae53ec789981d245aed2b059df2a582aa83948e93c01
mysql($pass):108224d25bfe1ce4
mysql5($pass):42dac293b63e2949ab99a4304f11c351ce4ced47
NTLM($pass):1d7ad144ff0bb1035810f30b511874f3
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    α是散列表装满程度的标志因子。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。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。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。
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    当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。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。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。
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     那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。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。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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。补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。

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