md5码[4b9336576bbc4e73fecb701a334412f8]解密后明文为:包含knowledges32的字符串


以下是[包含knowledges32的字符串]的各种加密结果
md5($pass):4b9336576bbc4e73fecb701a334412f8
md5(md5($pass)):e1e9b692dfd06465fd138d981764d092
md5(md5(md5($pass))):49b7c36b17801dffb471ed1146a80721
sha1($pass):ce0610b93bfecab794463caa3f4169ea5718a0c2
sha256($pass):f30529bf560cd3dca1f9218523cf3b420e8598f9d5c225fcf1b2527ee560ea67
mysql($pass):204cc4fa345d7ae9
mysql5($pass):907797d49fefa577fda8c49d57b94430f40e8785
NTLM($pass):9f684969160111e2027a39f55857b3d9
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加解密
    α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。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。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。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。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。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。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。MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。
加密破解
    α是散列表装满程度的标志因子。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。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。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。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。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。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。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。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。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。
加密解密
    α是散列表装满程度的标志因子。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。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。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。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;此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。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。  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。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。

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