md5码[b38c6ec2a3fd339721741bd2e93488be]解密后明文为:包含ecipi+a+的字符串


以下是[包含ecipi+a+的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b38c6ec2a3fd339721741bd2e93488be
md5(md5($pass)):32955bac3e075075285c2a65c54b3cee
md5(md5(md5($pass))):7d7cc15b382f0f52f9cc41444f5f8c04
sha1($pass):30f559fe70418029e4020bc42a627acc600ac115
sha256($pass):1864d720694873d3976beb61b3335e9bdfc2c67d2a7c20317e6b9fea440e6b61
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mysql5($pass):910b3a099f38c53928ee015f7e74beed67bb20ec
NTLM($pass):74c43a92b65a0ca19ec9c641ae424eb3
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    为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!那样的散列函数被称作错误校正编码。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。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。
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    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。数据重排法:这种方法只是简单的将原始值中的数据打乱排序。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。α是散列表装满程度的标志因子。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。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。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下:我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。
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    对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。  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。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。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。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。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。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。

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