md5码[25e3de4219c75a800ef9c1a87f6a3120]解密后明文为:包含y52113的字符串
以下是[包含y52113的字符串]的各种加密结果
md5($pass):25e3de4219c75a800ef9c1a87f6a3120
md5(md5($pass)):b83a36a5613d9b29d535c08a751ac53c
md5(md5(md5($pass))):13556853c913a85da7e46d4d0b010348
sha1($pass):77b4c6678e93a8e8b3bbd1cf2ea00dc7698a408c
sha256($pass):55d8ad9665b14818d7515bd46397b04f7cda8555a2ce6fac62c88be99c1b0bc5
mysql($pass):357b0fb3145706ba
mysql5($pass):e02277659587803df193a561acb20b31dca5a026
NTLM($pass):a59d68b6a7de11bdf43c298a716f8ea4
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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。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 。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。还支持Servu FTP、二次MD5加密以及常见salt变异算法等变异MD5解密。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。在密码学领域有几个著名的哈希函数。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。
java md5加密与解密
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。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢? MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。
md5 加密 解密 java
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。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。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。 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。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。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。第一个用途尤其可怕。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。
发布时间: 发布者:md5解密网
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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。为什么需要去通过数据库修改WordPress密码呢? MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。
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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。若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。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。 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。Kocher解释说:“就现在来说我们会建议用户,如果他们正在使用MD5的话就应该马上转换到使用SHA-256。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码明码的情况下就可以确定用户登录系统的合法性。下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。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。第一个用途尤其可怕。同样重要的是,随机散列函数几乎不可能出现非常高的冲突率。
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- 明文: 13950148206 md5码: 61816e8cc187b701
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