md5码[aeafd37e967fae8099da84e83169f6b4]解密后明文为:包含3048737的字符串


以下是[包含3048737的字符串]的各种加密结果
md5($pass):aeafd37e967fae8099da84e83169f6b4
md5(md5($pass)):30f10cc0dccea23b3358034b35aafec4
md5(md5(md5($pass))):71f891154dc8e33c223d7d0bdc0ae3ba
sha1($pass):d60b4610affd2cea43d0bde324ceb862023302c5
sha256($pass):3ba2c339ba45b1ab47f0d9f235ef70bfc0f8f9ffd66a59ed62a0860b891bccbc
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mysql5($pass):0e9d0f0f061bcf7c679a8b241090e5d3caf25bde
NTLM($pass):c8e9d17644ae21327bb42738ca9b360e
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md5 解密
    可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。
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      暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”相比之下,对于一组好的关键字性能出色的随机散列函数,对于一组坏的关键字经常性能很差,这种坏的关键字会自然产生而不仅仅在攻击中才出现。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。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。例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。
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    尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。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。MD5是一种常用的单向哈希算法。2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。

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