md5码[a8b58cf8b781bfd2986ff56dc16ea553]解密后明文为:包含2204547的字符串


以下是[包含2204547的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a8b58cf8b781bfd2986ff56dc16ea553
md5(md5($pass)):cbc7931e5dcd2ce1948f44187c89e193
md5(md5(md5($pass))):aa9ef6710cb746d25e76c8b8be4243db
sha1($pass):13034d227815de20b75410229146fa1b8210793f
sha256($pass):ef06c15a5781a6e4a0710f49b1e0e976f4b49ed488888926a6cbb1b69b1b3213
mysql($pass):2572e815740e3cd7
mysql5($pass):aea1d3c63e3e162aec538a749879eaaaecac2c86
NTLM($pass):20924cb25a1d945a4b594986b71ba9b8
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md5加密
    α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。如在UNIX体系顶用户的暗号是以MD5(或者其余相似的算法)经Hash运算后保存在文献体系中。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。这就叫做冗余校验。
sha1
    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。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。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。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。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。与之相似,MD5便可认为所有文献(没有论其巨细、方法、数目)爆发一个共样独一无二的“数字指纹”,假如所有人对于文献名干了所有改换,其MD5值也即是对于应的“数字指纹”城市爆发变革。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。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。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。
SHA256
    后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。Rivest在1989年开发出MD2算法 。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。   安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。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。垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。

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