md5码[b528fda999d351bb5f722ccfe1f277c4]解密后明文为:包含0197的字符串
以下是[包含0197的字符串]的各种加密结果
md5($pass):b528fda999d351bb5f722ccfe1f277c4
md5(md5($pass)):a8f4714357a2059bdf46519f3f364c09
md5(md5(md5($pass))):7779c1e719efcde8a8204fc39aeae126
sha1($pass):a8431827e2b0e78c6e954fa0dfb0db392c3e28df
sha256($pass):4b0d51bbc4dffb91f34063b3f078c0b1cb4f4fc2f815dbd5c354d55e23cdff6c
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mysql5($pass):589fd6fe6154b3743ee4bb57e2303771a45859fb
NTLM($pass):152ed657270299eac39a7fbe84e5b6d1
更多关于包含0197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
md
接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!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。 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。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。
SHA-1
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。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 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。大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。
md5 解密 java
Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。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 。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。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。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。但这样并不适合用于验证数据的完整性。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。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。咱们经常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中瞅到其MD5值,它的效率便在于咱们不妨鄙人&%载该软件后,对于下载回顾的文献用博门的软件(如Windows MD5 Check等)干一次MD5校验,以保证咱们赢得的文献与该站点供给的文献为一致文献。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!
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接下来发生的事情大家都知道了,就是用户数据丢了!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。 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。这样软件下#%……载的时候,就会对照验证代码之后才下载正确的文件部分。
SHA-1
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。通过简单的MD5哈希方式检查重复,服务器上为用户保存的数据就是2。 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。大家都知道,地球上任何人都有自己独一无二的指纹,这常常成为公安机关鉴别罪犯身份最值得信赖的方法;MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-纲要算法),在90年月初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 对于一个信息串的微扰可以被分为两类,大的(不可能的)错误和小的(可能的)错误。
md5 解密 java
Base64要求把每三个8Bit的字节转换为四个6Bit的字节(3*8 = 4*6 = 24),然后把6Bit再添两位高位0,组成四个8Bit的字节,也就是说,转换后的字符串理论上将要比原来的长1/3。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 。在MD5算法中,首先需要对信息进行填充,这个数据按位(bit)补充,要求最终的位数对512求模的结果为448。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。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。但这样并不适合用于验证数据的完整性。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。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。咱们经常在某些软件下#¥%……载站点的某软件信息中瞅到其MD5值,它的效率便在于咱们不妨鄙人&%载该软件后,对于下载回顾的文献用博门的软件(如Windows MD5 Check等)干一次MD5校验,以保证咱们赢得的文献与该站点供给的文献为一致文献。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!
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