md5码[52d5bb9a9f0dcb19ac596d9159c6cbe0]解密后明文为:包含7027399的字符串


以下是[包含7027399的字符串]的各种加密结果
md5($pass):52d5bb9a9f0dcb19ac596d9159c6cbe0
md5(md5($pass)):ce76cfce5550768425a31972c3b9fced
md5(md5(md5($pass))):081f0eb9f1c26f751d28da692f8e07b2
sha1($pass):f55131552661722eea7cc21db1cd8e1f36446c3c
sha256($pass):e12a642c1775ac0204d3994d85622ed8e6a1a949bdfe0c54846e0dfea52a61c1
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mysql5($pass):dfbdb03365942c1f2859cd9d4ade4187bdd7777b
NTLM($pass):d4477852e21c3e629c3336547e326ff8
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md5在线加密解密
    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。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。然而,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。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。
sha1
    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。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。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。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。使用一些类似于MD5的方法有利于迅速找到那些严格相同(从音频文件的二进制数据来看)的音频文件,但是要找到全部相同(从音频文件的内容来看)的音频文件就需要使用其他更高级的算法了。但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。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。
sha1加密解密
    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。经过如许的办法,体系在并没有了解用户暗号的明码的状况下便不妨决定用户登录体系的正当性。检查数据是否一致。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)。 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。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。综上所述,根据散列函数H(key)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“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。

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