md5码[0367e58b58eef28251e9f1760d1de509]解密后明文为:包含BAmCBj的字符串


以下是[包含BAmCBj的字符串]的各种加密结果
md5($pass):0367e58b58eef28251e9f1760d1de509
md5(md5($pass)):906d566c6822931b2f6f8fcbd60f4a5a
md5(md5(md5($pass))):59007c777ef5b1f278d1eb90dba30351
sha1($pass):88d4aa5aa747afd8854feeead16e8afa1644e3e1
sha256($pass):67cd8f1f35898693e6fb2452422994d2330fb6da076940d3ae14a1e7484bf502
mysql($pass):44936ae164269fec
mysql5($pass):ca2598a310cbb45c66de7790e471fccfecc098d1
NTLM($pass):25a90be014059eeee9de88ad91d0fc68
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md5解密方法
    如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要条件与MD4完全相同。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。大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;
哈希碰撞
    简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。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”。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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)。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。
md5验证
    α是散列表装满程度的标志因子。然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码  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。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。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。这种加密技巧被广大的运用于UNIX体系中,这也是为什么UNIX体系比普遍操纵体系更为牢固一个要害缘故。

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