md5码[81ade7edddb33afa17ff2c9896aa79c5]解密后明文为:包含a%#!G的字符串


以下是[包含a%#!G的字符串]的各种加密结果
md5($pass):81ade7edddb33afa17ff2c9896aa79c5
md5(md5($pass)):6f9723bec58a111fd4af5f1e93e0fa35
md5(md5(md5($pass))):acf532951eb782ffe00bdead49945730
sha1($pass):65b8ee2db8dfa70c6052508948e83c9e5e7c5d15
sha256($pass):c966db2c97f558c535dcf6a91a66c1d03ddbecb0ef4bcee66fb37448cc51b6cc
mysql($pass):691e75cb00e0d630
mysql5($pass):658a4f6cf47cfc35d0da7501b2195b2d7b1bee9a
NTLM($pass):aa6889064f7e58480fb2e0178ed96fc9
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md5验证工具
    这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。总之,至少补1位,而最多可能补512位 。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。由于MD5加密实际上是一种不可逆的加密手段,现实中的MD5破解其实是将字典档内容来逐个MD5加密后,使用加密后的密文比对需要破解的密文,如果相同则破解成功。α是散列表装满程度的标志因子。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。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。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。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。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。
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    将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。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。最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。一个设计优秀的加密散列函数是一个“单向”操作:对于给定的散列值,没有实用的方法可以计算出一个原始输入,也就是说很难伪造。然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。
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    针对于密文比对于的暴力破译MD5,不妨经过搀杂拉拢、减少长度等办法来躲免被破译。正是因为这个原因,现在被黑客使用最多的一种破译密码的方法就是一种被称为"跑字典"的方法。咱们经常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中瞅到其MD5值,它的效率便在于咱们不妨鄙人&%载该软件后,对于下载回顾的文献用博门的软件(如Windows MD5 Check等)干一次MD5校验,以保证咱们赢得的文献与该站点供给的文献为一致文献。MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。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。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。接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!例如,可以将十进制的原始值转为十六进制的哈希值。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)。 2007年,王小云带领国内团队设计出了基于哈希算法标准的SM3,更多精密而安全的算法被运用到越来越多的地方,让我国在各领域高速发展的同时也消除了后顾之忧。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。

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