md5码[09518993aef02ac90eb8b46ad754d198]解密后明文为:包含N7~AU的字符串


以下是[包含N7~AU的字符串]的各种加密结果
md5($pass):09518993aef02ac90eb8b46ad754d198
md5(md5($pass)):328cf0fd19a5e7341ced3c6e1c25d6a2
md5(md5(md5($pass))):2ea473cc8adc4c5bc64ac4e1fa198d26
sha1($pass):721fe4f54de95e41d64dd1358405cf8430bfae58
sha256($pass):fd925a33e0e6aea411b95424198ec4eed394d01fadcfe296334cb848f0654e94
mysql($pass):05bc8af32a15f8cf
mysql5($pass):7720336d524387040d9ea009944e3eddcab7d1aa
NTLM($pass):8915ddce074d6a1493b35b9d56203cfa
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md5解密
    举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。第一个用途尤其可怕。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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。它的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密匙前被"压缩"成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数)。如未发现相同的 MD5 值,说明此邮件是第一次收到,将此 MD5 值存入资料库,并将出现次数置为1,转到第五步。
123456hd
    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。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!由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。而且服务器还提供了,这个文件当前所在的用户的地址,端口等信息,这样emule就知道到哪里去下载了。
破解
    哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。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。MD5免费在线解密破解,MD5在线加密,SOMD5。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。更详细的分析可以察看这篇文章。

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