md5码[407a69429891e62f53f99513758df29f]解密后明文为:包含4007259的字符串


以下是[包含4007259的字符串]的各种加密结果
md5($pass):407a69429891e62f53f99513758df29f
md5(md5($pass)):2acf3afe66e32c8557c76c21c357a02f
md5(md5(md5($pass))):6b67bfdf2056e3202b00553e1dbde344
sha1($pass):7db70909f67da3d05e88c2e3ebc49b475aa1885f
sha256($pass):5616860836a9654b0a602b56fc2b41025307ba15cbce75878fdc0075f4085014
mysql($pass):52d934635761b708
mysql5($pass):4286da7c016bab333fa177a1b0c91f54336c6cd1
NTLM($pass):3fd2613a075a92a8f54c0d30e0cf1d86
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md5在线破解
    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。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。Den boer和Bosselaers以及其他人很快的发现了攻击MD4版本中第一步和第三步的漏洞。phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节码的编码方式之一,Base64就是一种基于64个可打印字符来表示二进制数据的方法。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。
加密 解密
    接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。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。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。已包括6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位巨细写字母加数字等拉拢、以及洪量其余数据(最长达9位)。运用MD5算法来举行文献校验的规划被洪量运用到软件下W¥%载站、论坛数据库、体系文献平安等方面。MD5的典范运用是对于一段Message(字节串)爆发fingerprint(指纹),以预防被“窜改”。标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。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。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。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。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。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。
c md5 解密
    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。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。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。

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