md5码[ab55e2a5c908e0e9838e8b989c1b17c5]解密后明文为:包含ckpacks42的字符串


以下是[包含ckpacks42的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ab55e2a5c908e0e9838e8b989c1b17c5
md5(md5($pass)):12fd666b39d6295beb62db7d585622a5
md5(md5(md5($pass))):3ef46ee5f5fb884e213333a1e12f3ffa
sha1($pass):fc068fa3fc97f56fb81670fa0bde2ef63360cece
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NTLM($pass):5986c0cbaa154b37c41d68657520fae2
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加解密
    MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。
网页解密
    输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。MD5将所有文献看成一个大文本信息,经过其没有可逆的字符串变幻算法,爆发了这个独一的MD5信息纲要。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)。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。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 。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。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。
MD5算法
    将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。原文的字节数量应该是3的倍数,如果这个条件不能满足的话,具体的解决办法是这样的:原文剩余的字节根据编码规则继续单独转(1变2,2变3;不够的位数用0补全),再用=号补满4个字节。由于MD5算法的使用不需要支付任何版权费用,所以在一般的情况下(非绝密应用领域。但即便是应用在绝密领域内,MD5也不失为一种非常优秀的中间技术),MD5怎么都应该算得上是非常安全的了。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。 1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。存储用户密码。典型的散列函数都有无限定义域,比如任意长度的字节字符串,和有限的值域,比如固定长度的比特串。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。错误监测和修复函数主要用于辨别数据被随机的过程所扰乱的事例。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。

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