md5码[41fb439f77c043dac8d3c27b496d3490]解密后明文为:包含7084371的字符串


以下是[包含7084371的字符串]的各种加密结果
md5($pass):41fb439f77c043dac8d3c27b496d3490
md5(md5($pass)):890204fb0aa6aa077a94c48a18d54f8a
md5(md5(md5($pass))):2e31a17d9a9d001a089485e008074f82
sha1($pass):65e7a7821640897845c3654f2fca7a6b87d0a7c6
sha256($pass):b348883e9300d5ff98b439659074d9dcfb97523966bd0a75f103dab9fef00093
mysql($pass):1d56b7716b445c4c
mysql5($pass):29403be5ce16b81e73ceaadee4ac9c27ff466793
NTLM($pass):7136f6443797a943928af066bf012ecd
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md5算法
    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)。 NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。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。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。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。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5和SHA-1可以说是应用最广泛的Hash算法,而它们都是以MD4为基础设计的。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。
java的md5解密
    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%。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。α是散列表装满程度的标志因子。实际上,散列表的平均查找长度是装填因子α的函数,只是不同处理冲突的方法有不同的函数。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。
5sha
    MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节码的编码方式之一,Base64就是一种基于64个可打印字符来表示二进制数据的方法。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。The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。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!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。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。

发布时间: 发布者:md5解密网

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