md5码[f13d76b14f84a94690a8fbf4aa4ff5ec]解密后明文为:包含01cona的字符串


以下是[包含01cona的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f13d76b14f84a94690a8fbf4aa4ff5ec
md5(md5($pass)):4604b112db0f9348500059b7ba209a09
md5(md5(md5($pass))):e4ee171c428c35d9fb7f6cf51ef90b24
sha1($pass):4070666a3543c377472687cd550d55b9e97f8dd0
sha256($pass):a2fab491a9c8b0ba6c29c6a95616606f19d4ec3dd40fff189e88c247a6791e36
mysql($pass):386727d559dd12c2
mysql5($pass):b9a53ed21940031b916c95d31e6b1302cbe2ef4a
NTLM($pass):ac7f9d5ca90003fb73829276e997b589
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md5值
    对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。当我们在第一次使用emule的时候,emule会自动生成一个值,这个值也是的,它是我们在emule世界里面的标志,只要你不卸载,不删除config,你的userhash值也就永远不变,积分制度就是通过这个值在起作用。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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。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。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。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。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。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。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。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。 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。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。
md5 解密
    若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。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。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。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。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。
adminmd5
    例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。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。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。  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。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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。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。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。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。

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