md5码[bb9bf29810ce36b7cc00e8ba6aebb312]解密后明文为:包含5033647的字符串
以下是[包含5033647的字符串]的各种哈希加密结果
md5($pass):bb9bf29810ce36b7cc00e8ba6aebb312
md5(md5($pass)):81882a2955e48db27d03f00190fb9a8c
md5(md5(md5($pass))):627f96ec7de081a0fdb85677e6e03bf6
sha1($pass):f33a08d7ce41e80b74e80fbfa566acc51fe4a735
sha256($pass):b75e6a42867f78f05b525df871aa249875c96171d148b8c0c910e03fb776e83f
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更多关于包含5033647的字符串的其他哈希加密结果和各种哈希解密结果,请到https://cmd5.la查询
MD5在线解密
那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)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。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。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 。Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。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。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。
SHA256
二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。更详细的分析可以察看这篇文章。
md5 解密 算法
将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。
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那是不是MD5就此没有用处了呢?非也,对于文件来说碰撞可能容易,但是对于限定长度的密码或者密文来说,MD5作为一种高性能高安全的数字签名算法来说,还是非常实用的。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)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。这些函数包括MD2、MD4以及MD5,利用散列法将数字签名转换成的哈希值称为信息摘要(message-digest),另外还有安全散列算法(SHA),这是一种标准算法,能够生成更大的(60bit)的信息摘要,有点儿类似于MD4算法。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。当用户登录的时间,体系把用户输出的暗号举行MD5 Hash运算,而后再去和保留在文献体系中的MD5值举行比拟,从而决定输出的暗号能否精确。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 。Dobbertin向大家演示了如何利用一部普通的个人电脑在几分钟内找到MD4完整版本中的冲突(这个冲突实际上是一种漏洞,它将导致对不同的内容进行加密却可能得到相同的加密后结果) 。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。美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。我们在下#%¥载软件的时候经常会发现,软件的下载页面上除了会提供软件的下¥%……载地址以外,还会给出一串长长的字符串。
SHA256
二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。MD5的典范运用是对于一段信息(Message)爆发信息纲要(Message-Digest),以预防被窜改。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。更详细的分析可以察看这篇文章。
md5 解密 算法
将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。即便是这个数据的位数对512求模的结果正好是448也必须进行补位。了解了hash基本定义,就不能不提到一些著名的hash算法,MD5 和 SHA-1 可以说是目前应用最广泛的Hash算法,而它们都是以 MD4 为基础设计的。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。建立一个邮件 MD5 值资料库,分别储存邮件的 MD5 值、允许出现的次数(假定为 3)和出现次数(初值为零)。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。
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