md5码[4e5e5d7364f443e28fbf0d3ae744a59a]解密后明文为:包含inkp的字符串


以下是[包含inkp的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4e5e5d7364f443e28fbf0d3ae744a59a
md5(md5($pass)):d99afa9ac156384b9bc639029916d431
md5(md5(md5($pass))):0add9c550e9dc5758e7fec7acb898706
sha1($pass):8e72aad9c2bd2dc1abac251d16abdebb4f6b0995
sha256($pass):b1193dd49907eb20109a4068eaf8a70c13f4bb95545d0f7899e4f45dc8f0acb6
mysql($pass):2e865e1457e93d7b
mysql5($pass):16a87412c6da4943065b86b3e6bcc68c0abde631
NTLM($pass):c8100329777fbfa83ed7561a96b20a3e
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SHA1
    散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。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。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。多年来为国付出贡献的王小云前不久获得了国家奖金100万美元,而王小云所作出的卓越贡献也值得国家和人民献上崇高敬意。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。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。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。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。更详细的分析可以察看这篇文章。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。互联时代的到来,对人们生活的影响体现在方方面面,从日常生活方式的改变到科技乃至军事领域都和互联网结合的趋势都不难看出,未来信息才是主流。
md5怎么看
    总之,至少补1位,而最多可能补512位 。有一个实际的例子是Shazam服务。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。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。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)。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。
SHA1
    例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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;攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。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。 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。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。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。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。

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