md5码[8a14dbf080345e34d49734bee2482ab8]解密后明文为:包含ROcvo的字符串


以下是[包含ROcvo的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):8a14dbf080345e34d49734bee2482ab8
md5(md5($pass)):89de86419c69c31a5273f06d0992b3b8
md5(md5(md5($pass))):1b1d7b840399f0ebce911c2cd1d1d1e7
sha1($pass):962ce780a5abdf2dfe384d932faee3ae73ad0c6d
sha256($pass):28add326e436d1b14aceb90fb51172ce6625dfa7d155ce190cf33652a80448d4
mysql($pass):018dad6f14cfb492
mysql5($pass):5637bd449fe04bbcce6c97385f23cea514c9f244
NTLM($pass):e46da87224a4fff2c03c36eccba9349d
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解密加密
    他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。关键字不是像在加密中所使用的那样是秘密的,但它们都是用来“解锁”或者访问数据的。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。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。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。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)。
md5解密函数
    二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。
md5在线加密解密
    在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。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。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。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。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。

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