md5码[c15443abfade9e31cebaa0ef613f2145]解密后明文为:包含cO}Zq的字符串


以下是[包含cO}Zq的字符串]的各种加密结果
md5($pass):c15443abfade9e31cebaa0ef613f2145
md5(md5($pass)):7d3ee62f771e5b9817159ac10d0d689e
md5(md5(md5($pass))):ac69b9fac3855f6d2ab6fb91a75e7a50
sha1($pass):6977074e0a39a72257d551ace5bf5f15213e2dcb
sha256($pass):b688475a4a9c81b2affd2cc702d6f12ff1c9cd824c3217485fdc2076551ac021
mysql($pass):22f49320254174a6
mysql5($pass):f0f9fcdfadc79ad653f164198e0376f352a66389
NTLM($pass):46551151e91f1a3278eeee058c88831b
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md5解密 代码
    emule里面是采用文件分块传输,这样传输的每一块都要进行对比校验,如果错误则要进行重新下%&&载,这期间这些相关信息写入met文件,直到整个任务完成,这个时候part文件进行重新命名,然后使用move命令,把它传送到incoming文件里面,然后met文件自动删除。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。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。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。已包含6位及6位以下数字、6-7位小写字母加数字、3位大小写字母加数字等组合、以及大量其它数据(最长达9位)。然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。
BASE64编码
    MD5是一种常用的单向哈希算法。当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。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。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。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。 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。所以,要遇到了md5密码的问题,比较好的办法是:你可以用这个系统中的md5()函数重新设一个密码,如admin,把生成的一串密码的Hash值覆盖原来的Hash值就行了。在电子邮件使用越来越普遍的情况下,可以利用 MD5 算法在邮件接收服务器上进行垃圾邮件的筛选,以减少此类邮件的干扰,具体思路如下: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。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。MD5在线免费破译,支援md5,sha1,mysql,sha256,sha512,md4,织梦,vBulletin,Discuz,md5(Joomla),mssql(2012),ntlm,md5(base64),sha1(base64),md5(wordpress),md5(Phpbb3),md5(Unix),des(Unix)等数十种加密办法。
加密
    其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。关于hash的算法研究,一直是信息科学里面的一个前沿,尤其在网络技术普及的,他的重要性越来越突出,其实我们每天在网上进行的信息交流安全验证。我们在使用的操作系统密钥原理,里面都有它的身影,特别对于那些研究信息安全有兴趣的朋友,这更是一个打开信息世界的钥匙,他在hack世界里面也是一个研究的焦点。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。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。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。更详细的分析可以察看这篇文章。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。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个事先建立的表为散列表。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。  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。

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