md5码[834bbe885b6e7d59bef70f66361f41a5]解密后明文为:包含230446的字符串


以下是[包含230446的字符串]的各种加密结果
md5($pass):834bbe885b6e7d59bef70f66361f41a5
md5(md5($pass)):5c2236260dce227c47ca12fef4036a36
md5(md5(md5($pass))):636ada58b458637b7f946a34a0220d37
sha1($pass):0d0d84fb78b59b176f24230c190b26b2356ada12
sha256($pass):d94f54312846bbb12ed91a01a714f4cf710677111a754fe84351a77eaa6db1bf
mysql($pass):4e888f1f68a53cf3
mysql5($pass):b6c02781ba397cfd012d20a1a83db85f63ba5ce2
NTLM($pass):9b001772e41dc31a00c17e18256c1bef
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md5反向解密
    已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。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。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。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。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。这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。Hash,一般翻译做散列、杂凑,或音译为哈希,是把任意长度的输入(又叫做预映射pre-image)通过散列算法变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。这样就可以把用户的密码以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存起来,用户注册的时候,系统是把用户输入的密码计算成 MD5 值,然后再去和系统中保存的 MD5 值进行比较,如果密文相同,就可以认定密码是正确的,否则密码错误。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。由此,不需比较便可直接取得所查记录。有一个实际的例子是Shazam服务。
md5在线解密算法
    通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。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 。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。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。
md5 在线解密
    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。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。对于那些对处理联邦认证哈希算法的推荐策略感兴趣的机构,NIST发布了Special Publication 800-107 Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms,其中提供了关于如何使用经过Federal Information Processing Standard(FIPS)认证的加密算法来达到可接受层级安全性的指南。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。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。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。

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