md5码[498925a3a40a5af73b5748d68f37e357]解密后明文为:包含7884804的字符串


以下是[包含7884804的字符串]的各种加密结果
md5($pass):498925a3a40a5af73b5748d68f37e357
md5(md5($pass)):4f7b9419e88321c015facd45da4598af
md5(md5(md5($pass))):e0909a3a0c65085613a53c03630db592
sha1($pass):b3869733609c5df8d3eb22d20968ea5df34e67df
sha256($pass):c00442d75d0efaa19c931e0c84a83f3430b11de1efd892bfbace45a94d6f8630
mysql($pass):45d1ad683c94c3d2
mysql5($pass):8e78eb4ff6bb915ada5642e3085589e3286af2ad
NTLM($pass):0c9abd3b2ed1459fdd2e4bff4419a071
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md5在线解密算法
    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。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。选择一随机函数,取关键字作为随机函数的种子生成随机值作为散列地址,通常用于关键字长度不同的场合。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。攻破MD5意味着伪造数字证书可能误导网站访问者,让他们以为一个伪造的网站是合法的,这显然会导致钓鱼网站愈加猖獗。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。
哈希算法
    MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。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。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。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。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。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。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。
哈希碰撞
    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。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。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。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。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。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。选择一随机函数,取关键字作为随机函数的种子生成随机值作为散列地址,通常用于关键字长度不同的场合。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。

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