md5码[a4e37d6dd76d4931474e71fdcf2e4cf3]解密后明文为:包含u`S~s的字符串


以下是[包含u`S~s的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a4e37d6dd76d4931474e71fdcf2e4cf3
md5(md5($pass)):6847c1e64d63e87a75a1643cd17efe7f
md5(md5(md5($pass))):5786508c05f72da9486e6ca40bfaa7f4
sha1($pass):b1e1c53549af60a2ef680d35f68caedbf2e9d36e
sha256($pass):26ef51f98722a93131b749960b1f0688b03e4368d1c5936890315f08f6efa001
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mysql5($pass):4d2fe6e0bdc69d54d655a054efe4f4e711f72cc9
NTLM($pass):8261b202f91243a006e6bbafb3c9b40d
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md5 解密代码
    这个过程中会产生一些伟大的研究成果。由此,不需比较便可直接取得所查记录。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='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。由此,不需比较便可直接取得所查记录。在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。最近一些研究人员的研究结果表明了MD5证书是极其容易被伪造的。
md5在线加密解密
    由此,不需比较便可直接取得所查记录。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。在密码学领域有几个著名的哈希函数。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。  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。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。比如可以将第三位到第六位的数字逆序排列,然后利用重排后的数字作为哈希值。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)。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。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。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。对于错误校正,假设相似扰动的分布接近最小(a distribution of likely perturbations is assumed at least approximately)。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。
密钥破解
    由此,不需比较便可直接取得所查记录。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。存储用户密码。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。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。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。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 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。这是利用了很难找到两个不同的数据,其哈希结果一致的特点。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。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。大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;

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