md5码[b7d580c9b9bd5ed37bf611305109b7a7]解密后明文为:包含9369080的字符串


以下是[包含9369080的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b7d580c9b9bd5ed37bf611305109b7a7
md5(md5($pass)):a10ae11ea4cc572aec7ddc14eb5975a5
md5(md5(md5($pass))):dd0675d64b00b1692e4c8c81a7fa99a8
sha1($pass):3a382a977469b8beda081a9efe4cdf9f21f490fc
sha256($pass):2241c5edcc4af26af6c4d21f95a204d395b385073312c4025c5b7820228ef8e3
mysql($pass):16be86736da5c0f2
mysql5($pass):fc3f103d84f276d06c483ce948e4f0adc6aa8d55
NTLM($pass):144bf19bc872d65d44ab4abd2489be13
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c md5的加密解密
    去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。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。在完成补位工作后,又将一个表示数据原始长度的64 bit数(这是对原始数据没有补位前长度的描述,用二进制来表示)补在最后。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。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。
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    这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。Hash算法可以将一个数据转换为一个标志,这个标志和源数据的每一个字节都有十分紧密的关系。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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。自2006年已稳定运行十余年,国内外享有盛誉。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。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。
md5解密工具
    总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。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。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。α是散列表装满程度的标志因子。

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