md5码[0d341232db37f2d1f91411c4385ef35e]解密后明文为:包含GBIE的字符串


以下是[包含GBIE的字符串]的各种加密结果
md5($pass):0d341232db37f2d1f91411c4385ef35e
md5(md5($pass)):b23405660ebfce558133de2f3a3bc275
md5(md5(md5($pass))):b25ceed481847ec080d5853eba62b041
sha1($pass):a2b020a17e503f33fa0de5307093cb4f8a4e2986
sha256($pass):63a2f3131f14106c7846bcd3245ef393500ff536a43e90d10a2be5fdd19436de
mysql($pass):07330df15e64c609
mysql5($pass):d73fafcfdf512690ad1747be383719146c1aa876
NTLM($pass):fb8fc10edc7b04b17a0ce74f8080c6db
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    由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?还支援Servu FTP、二次MD5加密以及罕睹salt变异算法等变异MD5解密。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。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)。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。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。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)。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)。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。
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    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。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。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。另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“*”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。
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    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。21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。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。没了MD5还有SHA-1,美国表示虽然MD5被破解了,但是SHA-1依旧值得信赖,他们认为SHA-1没有任何破绽。但即便是美国人最后的倔强也没有持续多久,后来王小云再次破译了SHA-1,至此,中国在密码安全领域成为了技术优先国家。

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