md5码[aa8d10f999885cb2b176933ad3cd39e8]解密后明文为:包含861697的字符串


以下是[包含861697的字符串]的各种加密结果
md5($pass):aa8d10f999885cb2b176933ad3cd39e8
md5(md5($pass)):6a50e96f2e4f6fdf7ad100bb24754a31
md5(md5(md5($pass))):debd99749229c32510db0331303fde4f
sha1($pass):7a179832c0fbc84ec7b9cb7c7f68aa28a9c8fc74
sha256($pass):59c99611f8cbd6d3d72519bc76580f7c0691e132a033071964284ab209c60510
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mysql5($pass):dd96504453dd9cd762979277dfc1f1aa5dead971
NTLM($pass):9e3c6082e7ea313c702afaf95471405a
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md5 java 加密解密
    当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。Cryptography Research总裁兼首席科学家Paul Kocher曾经参与了SSL 3.0标准的制定,他表示:现在MD5算法被完全攻破了,但是仍然有很多人在使用这一算法。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 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。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。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。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。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。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。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。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。
md5解密 c
    对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。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。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。 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。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。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。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。
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    Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。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。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。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。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。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。这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。

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