md5码[b309fd9323e71ca8a3c464893cba6ccb]解密后明文为:包含3222924的字符串
以下是[包含3222924的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b309fd9323e71ca8a3c464893cba6ccb
md5(md5($pass)):5b747cb226a4ea337299b4ae44a5a8d3
md5(md5(md5($pass))):300c1a1273b1466a19261254d1befc05
sha1($pass):0a36cff5837db9f5cff11e727b0a2dd484643065
sha256($pass):158a5c4b30dc10a6260363ea419de434f45805a3cb530bca84d18af66c57e5e2
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mysql5($pass):41a9246b3e93bf0194a66f2ad90f2b62acc5ee13
NTLM($pass):4b095116f4dc4c9af6f50e4c94cc3bb0
更多关于包含3222924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
md5验证
我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。检查数据是否一致。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。
BASE64在线解码
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。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。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。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。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。
BASE64
这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。
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md5验证
我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。检查数据是否一致。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。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。所以Hash算法被广泛地应用在互联网应用中。 第二个用途很容易遭到rainbow table攻击,和明文存储密码的实质区别不大。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。Hash算法是一个广义的算法,也可以认为是一种思想,使用Hash算法可以提高存储空间的利用率,可以提高数据的查询效率,也可以做数字签名来保障数据传递的安全性。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。
BASE64在线解码
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。MD4算法同样需要填补信息以确保信息的比特位长度减去448后能被512整除(信息比特位长度mod 512 = 448)。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。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。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。其实他也是一个信息摘要,只不过保存的不是文件信息,而是我们每个人的信息。补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。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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这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。一一对应的散列函数也称为排列。可逆性可以通过使用一系列的对于输入值的可逆“混合”运算而得到。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。NIST删除了一些特殊技术特性让FIPS变得更容易应用。
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