md5码[4cf6586f4e4203794b7ad4f846f64c11]解密后明文为:包含.fVhG的字符串


以下是[包含.fVhG的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4cf6586f4e4203794b7ad4f846f64c11
md5(md5($pass)):9515ba47f0136663d7f177fedf8b78fc
md5(md5(md5($pass))):385853c8951208f1d0f287630d4726d2
sha1($pass):3e3b4e61c18a02d754c12d246da725d3ce7417e3
sha256($pass):79aa9a11505fcfd80f3dc7699e5ba7464611c889b6bba74f24f9fbbea6a8541e
mysql($pass):0189e6672b247108
mysql5($pass):3d9daa2d2c2d5e9d3ac6651ed366ad830a0fa929
NTLM($pass):6974b464c98206d6ceb6c47d9eca1d26
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    在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。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”。
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    例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。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。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。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。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。咱们假如暗号的最大长度为8位字节(8 Bytes),共时暗号只可是字母和数字,共26+26+10=62个字符,陈设拉拢出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也曾经是一个很天文的数字了,保存这个字典便须要TB级的磁盘阵列,而且这种办法还有一个条件,即是能赢得目的账户的暗号MD5值的状况下才不妨。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。
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    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。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。

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