md5码[9d75966063679b1152ad6952b47727ca]解密后明文为:包含enj的字符串


以下是[包含enj的字符串]的各种加密结果
md5($pass):9d75966063679b1152ad6952b47727ca
md5(md5($pass)):b09c2830940fb5d43de35f3c9ceae7d5
md5(md5(md5($pass))):c6be6f0202daa58e6e1e4773134aa39b
sha1($pass):201af50718aadb51a1fca788f1540551099e11d0
sha256($pass):bda696a4703bbbc1bcfc9f8b0bc2a8df9316c6490814e8cc9ab9e61bbc59f3b9
mysql($pass):30b4c7db02b67169
mysql5($pass):1d0fe47b3f56fd8d036c227997786e72500c2b8d
NTLM($pass):38975eec5b617db7f9e4aea5777832c7
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hd123456
    如果余数是0的话,就表示原文字节数正好是3的倍数(最理想的情况)。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。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。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。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)。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。
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    emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。数据量华夏第1的MD5查问网站,个中5%以上寰球独占,一切硬盘沉量胜过1吨!当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。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。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。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。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“*”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。
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    例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。

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