md5码[c1783235c69aa97d2d4c9be03cd34b56]解密后明文为:包含9025459的字符串


以下是[包含9025459的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c1783235c69aa97d2d4c9be03cd34b56
md5(md5($pass)):274b369ceaeed0a743bd9413a261fd21
md5(md5(md5($pass))):35de55845d446631d465cdf07980512d
sha1($pass):d120b6c439a628ec69eaeb3dd7ce77132cb89066
sha256($pass):4d7a55b0ce46cce90c614dda6b6ee6cc9280ac4a36a22916b31319a037a38576
mysql($pass):4a22a625342f5aba
mysql5($pass):bcb2ae3c22b402fc8760e3d4991e440fb8e2f9e8
NTLM($pass):b37983bb0c886e7e731c9e81369b8dd4
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poji
     那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。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!通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。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。
md5解密方法
    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。综上所述,根据散列函数H(key)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“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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)。MD5 算法还可以作为一种电子签名的方法来使用,使用 MD5算法就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个独一无二的“数字指纹”,借助这个“数字指纹”,通过检查文件前后 MD5 值是否发生了改变,就可以知道源文件是否被改动。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。
md5解密
    MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。  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。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。如发现相同的 MD5 值,说明收到过同样内容的邮件,将出现次数加 1,并与允许出现次数相比较,如小于允许出现次数,就转到第五步。否则中止接收该邮件。如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。

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