md5码[7f9f2e61945f1f78c5e06611776bbf13]解密后明文为:包含3985389的字符串


以下是[包含3985389的字符串]的各种加密结果
md5($pass):7f9f2e61945f1f78c5e06611776bbf13
md5(md5($pass)):891c68addf531aa0c39de50983d3c279
md5(md5(md5($pass))):c774f6d378dddc9ec0143cf6dd21b3cd
sha1($pass):b63d3473518d918bc3298e310528cf70214812cc
sha256($pass):ec9440ffc2c4b8d862d0575a869169e18555ee6690ade68f07aa49dd81c14351
mysql($pass):4d4331506928ba7e
mysql5($pass):26b59d90606b7ba9fab454a238c112b9ed2aa20b
NTLM($pass):6d00f62ef4428c68e5cbc63c2abaa932
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在线md5加密解密工具
    将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。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。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。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。Rivest在1989年开发出MD2算法 。利用 MD5 算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下……%¥载站、论坛数据库、系统文件安全等方面 。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。
密码查询
    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。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。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。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。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。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。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。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。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。我们常常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下&%载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。
SHA1
    这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。有一个实际的例子是Shazam服务。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。校验数据正确性。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我国研究队伍证明了用以产生数字签名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通过巨型计算机成功破解2**69哈希运算。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。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。

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