md5码[927731008fadf9eede12e8c939cd9cfc]解密后明文为:包含0180WX的字符串


以下是[包含0180WX的字符串]的各种加密结果
md5($pass):927731008fadf9eede12e8c939cd9cfc
md5(md5($pass)):dfb488241ffccc5cbf61880dc3b502c0
md5(md5(md5($pass))):058b2f659a2c83ed4ad32e008b682a04
sha1($pass):749ce8fa6baab1fbd445d70900a329a3bdff2908
sha256($pass):3676a7c4e4d33e0d10dd3cdae12af6b11b439ee831a05822582e9308d40aef4d
mysql($pass):7a7111e4118573b5
mysql5($pass):72b8d3f509c1c4b5e1cdec12b120335b504e4433
NTLM($pass):022e201820dc3bb9038f3e8cd40c7955
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    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。 emule里面是采用文件分块传输,这样传输的每一块都要进行对比校验,如果错误则要进行重新下%&&载,这期间这些相关信息写入met文件,直到整个任务完成,这个时候part文件进行重新命名,然后使用move命令,把它传送到incoming文件里面,然后met文件自动删除。 Hash算法可以将一个数据转换为一个标志,这个标志和源数据的每一个字节都有十分紧密的关系。 所有散列函数都有如下一个基本特性:如果两个散列值是不相同的(根据同一函数),那么这两个散列值的原始输入也是不相同的。 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。 因此,一旦文件被修改,就可检测出来。
哈希碰撞
    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”。 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。 常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。 NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。 存储用户密码。 散列表的查找过程基本上和造表过程相同。
解密
    MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 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。 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。 在密码学领域有几个著名的哈希函数。 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。 错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。 对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。 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。 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。 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。

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