md5码[a0a9434bbe94292f2d9cd65877da4781]解密后明文为:包含7983644的字符串


以下是[包含7983644的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a0a9434bbe94292f2d9cd65877da4781
md5(md5($pass)):8f6194f6fa19b0d76477819889dd3917
md5(md5(md5($pass))):81c988414e75d1dc808601404adeb398
sha1($pass):dcaef3a11fee7dc42b5bfc8155ac6a1af2292ab7
sha256($pass):d300d9139390c20c4ca38001b7ed4dddb9f8ccb95f757e8018325545fdad7d2b
mysql($pass):165cd63c4c786349
mysql5($pass):1817dad19768c47df257378d572ac1c1d51612ec
NTLM($pass):04744d9bcc8f3e0d0a3edcfd6450b498
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SHA256
    举个例子,你将一段话写在一个叫 readme.txt文件中,并对这个readme.txt产生一个MD5的值并记录在案,然后你可以传播这个文件给别人,别人如果修改了文件中的任何内容,你对这个文件重新计算MD5时就会发现(两个MD5值不相同)。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。将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码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。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”。不管文件长度如何,它的Hash函数计算结果是一个固定长度的数字。
密钥破解
    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。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。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。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。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。这就叫做冗余校验。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) 。
文件解密
      对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。检查数据是否一致。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。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。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。

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