md5码[1a91861359741fa81d2c5135eb12af53]解密后明文为:包含mFOXTROT的字符串


以下是[包含mFOXTROT的字符串]的各种加密结果
md5($pass):1a91861359741fa81d2c5135eb12af53
md5(md5($pass)):f3985cabbfa7529fe8c2e85076dea375
md5(md5(md5($pass))):ce67bcf758bb8cf473cf9904e337f47a
sha1($pass):0f3de5438445f730f9c02a714b227fd35c53a616
sha256($pass):d1e3cbf29aabb3af3f43be8c9d4d1c75b3853d20cde7b4a1a79c14b1fe269e54
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mysql5($pass):4819d8bfc067aa5b206c90affa2a90edc822935e
NTLM($pass):2688f3eba104ad11efcbe3549a61e13d
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    大师都了解,地球上所有人都有本人独一无二的指纹,这经常成为公安机闭辨别犯人身份最值得信任的办法;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。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。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。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。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。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。有一个实际的例子是Shazam服务。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。
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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。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。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?一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。
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    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. 总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。这种方法是针对原始值为数字时使用,将原始值分为若干部分,然后将各部分叠加,得到的最后四个数字(或者取其他位数的数字都可以)来作为哈希值。那样的散列函数被称作错误校正编码。

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