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                md5碼[98760ed3211ff406ffa9d71273e9d011]解密后明文為:包含5397的字符串


                以下是[包含5397的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):98760ed3211ff406ffa9d71273e9d011
                md5(md5($pass)):43d33013fdeda786ac225dd5baf8aa38
                md5(md5(md5($pass))):66a1082d4103afd7b309a9cf1ba2097c
                sha1($pass):1e73304018114ef05cca4219c7303c04667472cc
                sha256($pass):c9bec85bcceca6a903dd22e74844297129a23c46396cbd7caae9ed3244c7c823
                mysql($pass):22abbae925f932b2
                mysql5($pass):dbe96a2dcd62a013a8afebff22c4798bd21ae3b5
                NTLM($pass):e77c6247cc835885cf85cc7fbca719a7
                更多關于包含5397的字符串的其他加密結果和各種解密結果,請到http://www.seabullmarine.com查詢

                php md5解密
                    錯誤監測和修復函數主要用于辨別數據被隨機的過程所擾亂的事例。壓縮文件的正確性我們可以用MD5來進行校驗,那么如何對壓縮文件進行MD5校驗呢?由于表長是定值,α與“填入表中的元素個數”成正比,所以,α越大,填入表中的元素較多,產生沖突的可能性就越大。大多數加密專家認為SHA-1被完全攻破是只是個時間問題。自2006年已穩定運行十余年,國內外享有盛譽。如果他們正在使用SHA-1的話就不用變更了,直到我們公布新的算法。該項服務會分析正在播放的音樂,并將它于存儲在數據庫中的已知的散列值進行比較。Kocher解釋說:“就現在來說我們會建議用戶,如果他們正在使用MD5的話就應該馬上轉換到使用SHA-256。當用戶登錄的時間,體系把用戶輸出的暗號舉行MD5 Hash運算,而后再去和保留在文獻體系中的MD5值舉行比擬,從而決定輸出的暗號能否精確。大多數加密專家認為SHA-1被完全攻破是只是個時間問題。Hash算法可以將一個數據轉換為一個標志,這個標志和源數據的每一個字節都有十分緊密的關系。如在UNIX體系頂用戶的暗號是以MD5(或者其余相似的算法)經Hash運算后保存在文獻體系中。這種方法是針對原始值為數字時使用,將原始值分為若干部分,然后將各部分疊加,得到的最后四個數字(或者取其他位數的數字都可以)來作為哈希值?!⊥瑯?,在普林斯頓大學教授Edwards Felton的自己網站上,也有相似的談論。他說:“留給咱們的是什么呢?MD5現已受了重傷;它的應用就要篩選。SHA-1依然活著,但也不會很長,必 須立即替換SHA-1,可是選用什么樣的算法,這需要在暗碼研究人員到達一致?!?
                md5 校驗
                    標準的Base64并不適合直接放在URL里傳輸,因為URL編碼器會把標準Base64中的“/”和“+”字符變為形如“%XX”的形式,而這些“%”號在存入數據庫時還需要再進行轉換,因為ANSI SQL中已將“%”號用作通配符。一個好的散列函數(包括大多數加密散列函數)具有均勻的真正隨機輸出,因而平均只需要一兩次探測(依賴于裝填因子)就能找到目標。數據量中國第1的MD5查詢網站,其中5%以上全球獨有,所有硬盤重量超過1噸!將兩地存儲的數據進行哈希,比較結果,如果結果一致就無需再進行數據比對。這是利用了其“抵 抗沖突”(collision- resistant)的能力,兩個不同的數據,其哈希值只有很小的幾率一致。相當多數據服務,尤其是網盤服務,利用類似的做法來檢測重復數據,避免重復上 傳。1992年8月,羅納德·李維斯特向互聯網工程任務組(IETF)提交了一份重要文件,描述了這種算法的原理。我們有的時候會遇到hash文件失敗,就是指的是met里面的信息出了錯誤不能夠和part文件匹配。若結構中存在和關鍵字K相等的記錄,則必定在f(K)的存儲位置上。由此,不需比較便可直接取得所查記錄。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA時,兩個不同的文件幾乎不可能得到相同的Hash結果。他們所運用的計算機是一臺 Sony PS3,且僅用了不到兩天。
                解密碼
                    如果余數是0的話,就表示原文字節數正好是3的倍數(最理想的情況)。MD5將任意長度的“字節串”映射為一個128bit的大整數,并且是通過該128bit反推原始字符串是困難的,換句話說就是,即使你看到源程序和算法描述,也無法將一個MD5的值變換回原始的字符串,從數學原理上說,是因為原始的字符串有無窮多個,這有點象不存在反函數的數學函數?! D5便是這樣一個在國內外有著廣泛的運用的雜湊函數算法,它曾一度被認為是非常安全的。但是MD5也不會完全不重復,從概率來說16的32次 方遍歷后至少出現兩個相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7億,就算全世界最 快的超級計算機也要跑幾十億年才能跑完??墒?,王小云教授發現,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是兩個文件可以產生相同的“指紋”。這意味著,當你在 網絡上運用電子簽名簽署一份合同后,還可能找到其他一份具有相同簽名但內容懸殊的合同,這么兩份合同的真偽性便無從辨別。王小云教授的研究效果證明了利用 MD5算法的磕碰可以嚴重威脅信息體系安全,這一發現使現在電子簽名的法律效力和技能體系受到應戰。因此,業界專家普林斯頓計算機教授Edward Felten等強烈呼吁信息體系的設計者趕快更換簽名算法,而且他們側重這是一個需要當即處理的疑問。然后,以一個16位的校驗和追加到信息末尾,并且根據這個新產生的信息計算出散列值。MD5的典范運用是對于一段信息(Message)爆發信息綱要(Message-Digest),以預防被竄改。關于hash的算法研究,一直是信息科學里面的一個前沿,尤其在網絡技術普及的,他的重要性越來越突出,其實我們每天在網上進行的信息交流安全驗證。SHA-1最大的一次破解是在2005年,但是我國研究隊伍證明了用以產生數字簽名的SHA-1算法并不是牢不可破,可以通過巨型計算機成功破解2**69哈希運算。但是后來有專家表示,SHA-1可能只有幾年時間是有用的,之后就無法再提供不同層級的安全性。

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