md5码[4554e95155eefec74888988e984573f0]解密后明文为:包含nai5的字符串


以下是[包含nai5的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4554e95155eefec74888988e984573f0
md5(md5($pass)):81a8dc98d84b020f2b0621a23805d196
md5(md5(md5($pass))):e3df14f8ab50207c11c41a4659f6b9bc
sha1($pass):fbe823ddc0694ef33f285f9c30ed180238e26ae4
sha256($pass):40d03fa85760cf176c3f344464d97327f1f4ae3d2e55beb6625bc9ad3f29932a
mysql($pass):17505d0345512fce
mysql5($pass):e33f30372048e7979c9b9b39e5969bbc68620724
NTLM($pass):97a72865db0c1ec91c5dfc0287a7cb37
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    Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。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。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。这就叫做冗余校验。Hash算法也被称为散列算法,Hash算法虽然被称为算法,但实际上它更像是一种思想。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。
网页解密
    不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。当原始值是数字时,可以将原始值的数制基数转为一个不同的数字。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。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。
phpmd5解密
    因此,一旦文件被修改,就可检测出来。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。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)。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。 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。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)。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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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