md5码[ddce9647612651ff5fb6a47187b8c25d]解密后明文为:包含9026492的字符串
以下是[包含9026492的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ddce9647612651ff5fb6a47187b8c25d
md5(md5($pass)):7178828131a49976771570713187b357
md5(md5(md5($pass))):9cd8529cd1f161666e4bdc79116972a3
sha1($pass):b648f3afb528d2e40bb96c46de47768753bde095
sha256($pass):6f59dc04e102aac55c6b680f948961cd25edea95da80b6798b3b9d91a41f528b
mysql($pass):688a3daa0b289ed0
mysql5($pass):f31ccacd2a603a710021d99d239b7bc2a19b6dbe
NTLM($pass):d7f6c026945907bb149bcda86b4edbb8
更多关于包含9026492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 java 加密解密
2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。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。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。
md5如何解密
采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。 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。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。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。phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。
md5在线加密解密工具
一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。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。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。但这样并不适合用于验证数据的完整性。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。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) 。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。
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2004年,在美国的密码大会上,王小云就当众手算破解了MD5的算法,这让现场的专家们目瞪口呆,被吹上天的MD5就这样“简简单单”被破译了,也正是从这时候开始,美国方面选择放弃使用MD5。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。所以,对散列表查找效率的量度,依然用平均查找长度来衡量。当散列函数被用于校验和的时候,可以用相对较短的散列值来验证任意长度的数据是否被更改过。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。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。不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。
md5如何解密
采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。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。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。 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。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。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。phpcms V9程序为了增加密码的安全性,做了比较特殊的处理机制。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。
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一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。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。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。但这样并不适合用于验证数据的完整性。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。所以,要碰到了md5暗号的问题,比拟佳的措施是:你不妨用这个体系中的md5()函数从新设一个暗号,如admin,把天生的一串暗号的Hash值笼罩本来的Hash值便行了。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。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) 。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。实时查询拥有全世界最大的数据库,实测破解成功率在5%以上,有的客户已经超过了6%。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 总体流程如下图所示,每次的运算都由前一轮的128位结果值和当前的512bit值进行运算 。
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