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                md5碼[f07603f2ce422fcf3ebd0f1fb93485cf]解密后明文為:包含lytek12的字符串


                以下是[包含lytek12的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):f07603f2ce422fcf3ebd0f1fb93485cf
                md5(md5($pass)):a22cf86b1bf8d22ec96f4bd8a641a9ba
                md5(md5(md5($pass))):d2c7eaa4a52d010ff577ee71160e6650
                sha1($pass):25c5fde1e984b8b37eaca90f726bf84ac371b92d
                sha256($pass):efe806429a283657870f56dcfb54f3da1bb28a89fe6e1aa858f89b2524229093
                mysql($pass):1afbad045d3cfee5
                mysql5($pass):3acb2df09a02854171b8eabcc4e2111e8d9ba569
                NTLM($pass):614f112432ee4c9bc7c32f7052298614
                更多關于包含lytek12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

                怎么看md5
                    根據散列函數f(k)和處理沖突的方法將一組關鍵字映射到一個有限的連續的地址集(區間)上,并以關鍵字在地址集中的“像”作為記錄在表中的存儲位置,這種表便稱為散列表,這一映射過程稱為散列造表或散列,所得的存儲位置稱散列地址。這樣我們的客戶端就可以直接的和擁有那個文件的用戶溝通,看看是不是可以從他那里下Y$載所需的文件。這些文檔值得一看,因為SHA-1三到四年的生命周期是個不短的事件。1996年后該算法被證實存在弱點,可以被加以破解,對于需要高度安全性的數據,專家一般建議改用其他算法,如SHA-2。比如可以將第三位到第六位的數字逆序排列,然后利用重排后的數字作為哈希值。將關鍵字分割成位數相同的幾部分,最后一部分位數可以不同,然后取這幾部分的疊加和(去除進位)作為散列地址。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?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。如果是1的話,轉成2個Base64編碼字符,為了讓Base64編碼是4的倍數,就要補2個等號;同理,如果是2的話,就要補1個等號。MD5是一種HASH函數,又稱雜湊函數,由32位16進制組成,在信息安全范疇有廣泛和首要運用的暗碼算法,它有類似于指紋的運用。在網絡安全協議中, 雜湊函數用來處理電子簽名,將冗長的簽名文件緊縮為一段一起的數字信息,像指紋辨別身份相同保證正本數字簽名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是現在最常用的雜湊函數。經過這些算法的處理,初始信息即使只更動一個字母,對應的緊縮信息也會變為大相徑庭的“指紋”,這就保證了經過處理 信息的唯一性。為電子商務等提供了數字認證的可能性。   安全的雜湊函數在設計時有必要滿意兩個請求:其一是尋找兩個輸入得到相同的輸出值在計算上是不可行的,這便是我們一般所說的抗磕碰的;其二是找一個輸 入,能得到給定的輸出在計算上是不可行的,即不可從效果推導出它的初始狀況?,F在運用的首要計算機安全協議,如SSL,PGP都用雜湊函數來進行簽名,一 旦找到兩個文件可以發作相同的緊縮值,就可以假造簽名,給網絡安全范疇帶來無量危險。
                adminmd5
                    還支持Servu FTP、二次MD5加密以及常見salt變異算法等變異MD5解密。大家都知道,地球上任何人都有自己獨一無二的指紋,這常常成為公安機關鑒別罪犯身份最值得信賴的方法;在這種情況下,散列函數必須把按照字母順序排列的字符串映射到為散列表的內部數組所創建的索引上。MD5的全稱是Message-Digest Algorithm 5(信息-綱要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 由于MD5的破譯,引發了對于MD5 商品是不是還能夠運用的大爭辯。在麻省理工大學Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己論壇上,許多暗碼學家在標題為“Bad day at the hash function factory”的爭辯中宣布了具有價值的定見。這次世界暗碼學會議的總主席Jimes Hughes宣布談論說“我信任這(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以為咱們應當拋開MD5了?!?Hughes主張,程序設計人員最佳開始放棄MD5。他說:“已然如今這種算法的缺點已露出出來,在有用的進犯發動之前,如今是撤離的時機?!睘榱俗屪x者伙伴對于MD5的運用有個直瞅的熟悉,筆者以一個比喻和一個實例來扼要刻畫一下其處事歷程。散列表的查找過程基本上和造表過程相同。在結構中查找記錄時需進行一系列和關鍵字的比較。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。
                MD5算法
                    當我們的文件放到emule里面進行共享發布的時候,emule會根據hash算法自動生成這個文件的hash值,他就是這個文件的身份標志,它包含了這個文件的基本信息,然后把它提交到所連接的服務器。MD4算法同樣需要填補信息以確保信息的比特位長度減去448后能被512整除(信息比特位長度mod 512 = 448)。NIST還增加了認證算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。一般的線性表,樹中,記錄在結構中的相對位置是隨機的,即和記錄的關鍵字之間不存在確定的關系。MD5的典型應用是對一段信息(Message)產生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。有一個實際的例子是Shazam服務。王小云17歲時就考進了山東大學數學系,從本科一路讀到博士后來成為了一名教師。如果再有一個第三方的認證機構,用MD5還可以防止文件作者的“抵賴”,這就是所謂的數字簽名應用。MD5信息摘要算法(英語:MD5 Message-Digest Algorithm),一種被廣泛使用的密碼散列函數,可以產生出一個128位(16字節)的散列值(hash value),用于確保信息傳輸完整一致。已包含6位及6位以下數字、6-7位小寫字母加數字、3位大小寫字母加數字等組合、以及大量其它數據(最長達9位)。NIST刪除了一些特殊技術特性讓FIPS變得更容易應用。與之相似,MD5便可認為所有文獻(沒有論其巨細、方法、數目)爆發一個共樣獨一無二的“數字指紋”,假如所有人對于文獻名干了所有改換,其MD5值也即是對于應的“數字指紋”城市爆發變革?! 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。根據散列函數f(k)和處理沖突的方法將一組關鍵字映射到一個有限的連續的地址集(區間)上,并以關鍵字在地址集中的“像”作為記錄在表中的存儲位置,這種表便稱為散列表,這一映射過程稱為散列造表或散列,所得的存儲位置稱散列地址。

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