md5码[f4e1f2c9a602926f4daedd8b4f4db1a2]解密后明文为:包含T53的字符串


以下是[包含T53的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f4e1f2c9a602926f4daedd8b4f4db1a2
md5(md5($pass)):acce9f50ee36aa9aacd1027c3aafd712
md5(md5(md5($pass))):28e3b66cdb35a2b5213153e661c229db
sha1($pass):32cb1912746f8d980e38b70fa3dc9571a50e6196
sha256($pass):eb6d92a8bbdc236496675c7336e46b61c2d39e511a2784fc96a6459761dfed99
mysql($pass):27edf60b25356004
mysql5($pass):95d0c48af8252706cca7dc7ac05f4b9a24307bfb
NTLM($pass):b7d30c483eb0a2010f031eebc6a10b5d
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md5加密解密
      MD5破解专项网站关闭但是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。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。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。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。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)。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。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。
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    例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。MD5-Hash-文件的数字文摘通过Hash函数计算得到。对于数学的爱让王小云在密码破译这条路上越走越远。一些关键码可通过散列函数转换的地址直接找到,另一些关键码在散列函数得到的地址上产生了冲突,需要按处理冲突的方法进行查找。
SHA-1
    压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。因此数字分析法就是找出数字的规律,尽可能利用这些数据来构造冲突几率较低的散列地址。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。恰是因为这个缘故,当前被乌客运用最多的一种破译暗号的办法即是一种被称为"跑字典"的办法。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)。 例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的一个标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。

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