md5码[a32d57c1ff6b276d7017d46b6852812b]解密后明文为:包含aekosj的字符串


以下是[包含aekosj的字符串]的各种加密结果
md5($pass):a32d57c1ff6b276d7017d46b6852812b
md5(md5($pass)):d9b3004b278213d119eaddf2e91224e0
md5(md5(md5($pass))):38d4d827a28ce181c93c99c0d707196a
sha1($pass):758e510235062c831eae3cd15ef15d0793ab018c
sha256($pass):b6c3de7d4ad1205c6b431a4c14b7540c87de6f70b33819782d1dbdd233c050b9
mysql($pass):58b0a4ff3b543f6b
mysql5($pass):9ccb4d82088dd5890bfb2c4c09cde22a1575f22c
NTLM($pass):d430c372e66ac83177412bbcac14895e
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解秘
    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。为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。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。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。这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。  对此, Readyresponse主页专门转发了该报导,几个其它网站也进行了报导。  威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。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。
BASE64
    总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。这样不但可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道,而且还在一定程度上增加了密码被破解的难度 。  MD5破解专项网站关闭理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。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。α是散列表装满程度的标志因子。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) 。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。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。
md5校验码
    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。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。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。这意味着,如果用户提供数据 1,服务器已经存储数据 2。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。但这样并不适合用于验证数据的完整性。当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。

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