md5码[0401342f5074a1ada4cdf235af6cb506]解密后明文为:包含ZBm.w的字符串


以下是[包含ZBm.w的字符串]的各种加密结果
md5($pass):0401342f5074a1ada4cdf235af6cb506
md5(md5($pass)):b333e2703c512a2eb53b3127d9e3c10b
md5(md5(md5($pass))):1c0a9f58bd829abb79e69a3b3c77cd37
sha1($pass):bcfe6ff6efd5fbef651919aeda3c1b4e3b7b09cd
sha256($pass):fe9283ca603d7830d1d03fd59f3355d4be2ece95d658d5150826681b0228d285
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mysql5($pass):48a11466454e56709c4c51a9f4d170ebf04361cb
NTLM($pass):01c4790187b5a0e929572b07ca049473
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MD5怎么看
    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。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。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。  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。王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。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。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。
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    一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。自2006年已宁静运转十余年,海表里享有盛誉。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.
MD5加密
    然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”这个特性是散列函数具有确定性的结果。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。

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