md5码[9637cfe0cacfe2c1223d6a66536644d0]解密后明文为:包含4672808的字符串


以下是[包含4672808的字符串]的各种加密结果
md5($pass):9637cfe0cacfe2c1223d6a66536644d0
md5(md5($pass)):e7d4b071287b45ffa30d7e68a4749ce0
md5(md5(md5($pass))):493e0db991586b382ec3a4f8f3a9fe89
sha1($pass):b5d538932a17f770633e4080d24783476e6fa1c5
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mysql5($pass):514ad129f709e0404a9dc243ca8684c14cd854a4
NTLM($pass):1e0c1b56b3e7744e01b2b472c78f7915
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查记录
    这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。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。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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.   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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。
md5加密
    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。为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。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。 我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。针对密文比对的暴力破解MD5,可以通过复杂组合、增加长度等方法来避免被破解。Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。
md5加密解密
    一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。 MD5破解作业的首要成员王小云教授是一个衰弱、拘谨的女子,厚厚的镜片透射出双眸中数学的灵光。她于1990年在山东大学师从闻名数学家潘承洞教授攻读 数论与密码学专业博士,在潘先生、于秀源、展涛等多位闻名教授的悉心指导下,她成功将数论知识应用到密码学中,取得了很多突出效果,先后取得863项目资 助和国家自然科学基金项目赞助,并且取得部级科技进步奖一项,撰写论文二十多篇。王小云教授从上世纪90年代末开端进行HASH函数的研讨,她所带领的于 红波、王美琴、孙秋梅、冯骐等构成的密码研讨小组,同中科院冯登国教授,上海交大来学嘉等闻名学者密切协作,经过长时刻持之以恒的尽力,找到了破解 HASH函数的关键技术,成功的破解了MD5和其它几个HASH函数。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。

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