md5码[91e6b87f111cf2d1cf8e4c777b427a7c]解密后明文为:包含4058457的字符串
以下是[包含4058457的字符串]的各种加密结果
md5($pass):91e6b87f111cf2d1cf8e4c777b427a7c
md5(md5($pass)):dbd20d92fcb821eee0fa28a39650f43a
md5(md5(md5($pass))):007a576f8bdad4c0e839a71c4a9e4611
sha1($pass):c3d0f9cb791ce4b931bd4558e2ea0dbf62c79d5f
sha256($pass):55e0f670420bded8f76aeb9b5e1081df0339f1eec4f8d5b0c6488780737a04bf
mysql($pass):47eb701f0205035f
mysql5($pass):fea931a093ca77ff0bdabb37864417afce966f06
NTLM($pass):97b1f1fdc6483121d8ffee2a34f835a1
更多关于包含4058457的字符串的其他加密结果和各种解密结果,请到https://cmd5.la查询
java 解密md5
它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。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) 。在结构中查找记录时需进行一系列和关键字的比较。为了增加安全性,有必要对数据库中需要保密的信息进行加密,这样,即使有人得到了整个数据库,如果没有解密算法,也不能得到原来的密码信息。如果是1的话,转成2个Base64编码字符,为了让Base64编码是4的倍数,就要补2个等号;同理,如果是2的话,就要补1个等号。这就叫做冗余校验。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!
md5查询
哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。为了让读者伙伴对于MD5的运用有个直瞅的熟悉,笔者以一个比喻和一个实例来扼要刻画一下其处事历程。第一个用途尤其可怕。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。
md5加密解密java
最近这家标准组织启动了一项开放竞赛,开发能够替代目前使用的SHA-1和SHA-2的新一代SHA-3算法。其实不论什么程序或者通过什么方法,最终都得修改数据库,因为账户信息记录在数据库内,可见数据库的安全尤为重要!MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。根据散列函数f(k)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“像”作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映射过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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。MD5是一种常用的单向哈希算法。 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。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。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。
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