md5码[adeba2d4884a81f80fdff41acf982f9a]解密后明文为:包含[H=WN的字符串


以下是[包含[H=WN的字符串]的各种加密结果
md5($pass):adeba2d4884a81f80fdff41acf982f9a
md5(md5($pass)):0efdf2e8d36c8383f7ee6f24dd267fe2
md5(md5(md5($pass))):8d61c768c5fa87e8d8cdc67122de0f4d
sha1($pass):7bc17a7935d61138ce50cd36e6ea1b2d8e35a3e4
sha256($pass):2ff5cc60a1d0922cc54dc04dc54ad7e8378cf858e75b489697d774931b2353a9
mysql($pass):05e18a575a4b991d
mysql5($pass):42ed809843d5a23e74136a5f87406c9d1d49801b
NTLM($pass):e70c9d6b59fb521f7bba6e44f60b5575
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加密算法
    Rivest在1989年开发出MD2算法 。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)。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。由此,不需比较便可直接取得所查记录。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。
cmd5
    因为这种方法产生冲突的可能性相当大,因此任何搜索算法都应该能够判断冲突是否发生并提出取代算法。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。2004年,证实MD5算法无法防止碰撞(collision),因此不适用于安全性认证,如SSL公开密钥认证或是数字签名等用途。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。校验数据正确性。XMD5在线破解权威站点,提供MD5密码,MD5算法在线解密破解服务,数据库全面升级,已达数万万亿条,速度更快,成功率更高。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果
验证md5
     本站针对于md5、sha1等寰球通用公然的加密算法举行反向查问,经过穷举字符拉拢的办法,创造了明文密文对于应查问数据库,创造的记载约90万亿条,占用硬盘胜过500TB,查问胜利率95%以上,许多搀杂密文惟有本站才可查问。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。校验数据正确性。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。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。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。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。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。

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