md5码[faa59695bd42cdeeb828833db3d69876]解密后明文为:包含erbenscrippsuser的字符串


以下是[包含erbenscrippsuser的字符串]的各种加密结果
md5($pass):faa59695bd42cdeeb828833db3d69876
md5(md5($pass)):6493cc559e08b46929fc9d311f47f36f
md5(md5(md5($pass))):138df33aa9de0925e0a118cda4682822
sha1($pass):1aee00a62b41e0a12dd3856a34d28ed07886335a
sha256($pass):ef453910525273cce471a3381d0b43b3396c5bbc783e49074414b989d304d219
mysql($pass):265216886fc64fcb
mysql5($pass):94ec37132effa0a6fc6ef0e3b7bf3a43a82c095c
NTLM($pass):ff8a88e41000594a3aee1904af6941e4
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BASE64编码
    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。 因为MD5加密本质上是一种没有可逆的加密手法,本质中的MD5破译本来是将字典档实质来逐一MD5加密后,运用加密后的密文比对于须要破译的密文,假如相通则破译胜利。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。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。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。Rivest开发,经MD2、MD3和MD4发展而来。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。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。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。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。散列函数能使对一个数据序列的访问过程更加迅速有效,通过散列函数,数据元素将被更快地定位。
如何验证MD5
    在协议中,定义了一系列传输、压缩和打包还有积分的标准,emule 对于每个文件都有md5-hash的算法设置,这使得该文件,并且在整个网络上都可以追踪得到。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。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。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。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?运用MD5算法来举行文献校验的规划被洪量运用到软件下W¥%载站、论坛数据库、体系文献平安等方面。MD5的典范运用是对于一段Message(字节串)爆发fingerprint(指纹),以预防被“窜改”。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。
md5加密
    通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。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。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。 这是几位暗码学家运用的是“结构前缀磕碰法”(chosen-prefix collisions)来进行这次攻击(是王小云所运用的攻击办法的改进版本)。因此,影响产生冲突多少的因素,也就是影响查找效率的因素。Rivest启垦,经MD2、MD3和MD4启展而来。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。例如,在英语字典中的关键字是英文单词,和它们相关的记录包含这些单词的定义。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。

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